Туннельный эффект

Большая Советская энциклопедия Большой энциклопедический словарь Современная энциклопедия Большой англо-русский и русско-английский словарь Англо-русский словарь технических терминов Физическая энциклопедия Химическая энциклопедия Энциклопедический словарь Начала современного естествознания Большой энциклопедический политехнический словарь Большая политехническая энциклопедия Русско-английский политехнический словарь Dictionnaire technique russo-italien Русско-украинский политехнический словарь Русско-украинский политехнический словарь Естествознание. Энциклопедический словарь

Большая Советская энциклопедия

туннелирование, преодоление микрочастицей потенциального барьера (См. Потенциальный барьер) в случае, когда её полная энергия (остающаяся при Т. э. неизменной) меньше высоты барьера. Т. э. — явление существенно квантовой природы, невозможное в классической механике; аналогом Т. э. в волновой оптике может служить проникновение световой волны внутрь отражающей среды (на расстояния порядка длины световой волны) в условиях, когда, с точки зрения геометрической оптики, происходит Полное внутреннее отражение. Явление Т. э. лежит в основе многих важных процессов в атомной и молекулярной физике, в физике атомного ядра, твёрдого тела и т.д.

Т. э. объясняется в конечном счёте Неопределённостей соотношением (см. также Квантовая механика, Корпускулярно-волновой дуализм). Классическая частица не может находиться внутри потенциального барьера высоты V, если её энергия Е <> так как кинетическая энергия частицы р2/2m = ЕV становится при этом отрицательной, а её импульс р —мнимой величиной (m — масса частицы). Однако для микрочастицы этот вывод несправедлив: вследствие соотношения неопределённостей фиксация частицы в пространственной области внутри барьера делает неопределённым её импульс. Поэтому имеется отличная от нуля вероятность обнаружить микрочастицу внутри запрещенной, с точки зрения классической механики, области. Соответственно появляется определённая вероятность прохождения частицы сквозь потенциальный барьер, что и отвечает Т. э. Эта вероятность тем больше, чем меньше масса частицы, чем уже потенциальный барьер и чем меньше энергии недостаёт частице, чтобы достичь высоты барьера (то есть чем меньше разность V — E). Вероятность прохождения сквозь барьер представляет собой главный фактор, определяющий физические характеристики Т. э. В случае одномерного потенциального барьера такой характеристикой служит коэффициент прозрачности барьера, равный отношению потока прошедших сквозь него частиц к падающему на барьер потоку. В случае трёхмерного потенциального барьера, ограничивающего замкнутую область пространства с пониженной потенциальной энергией (потенциальную яму (См. Потенциальная яма)), Т. э. характеризуется вероятностью w выхода частицы из этой области в единицу времени; величина w равна произведению частоты колебаний частицы внутри потенциальной ямы на вероятность прохождения сквозь барьер. Возможность «просачивания» наружу частицы, первоначально находившейся в потенциальной яме, приводит к тому, что соответствующие уровни энергии частиц приобретают конечную ширину порядка hw(h — постоянная Планка), а сами эти состояния становятся квазистационарными.

Примером проявления Т. э. в атомной физике могут служить процессы автоионизации атома в сильном электрическом поле. В последнее время особенно большое внимание привлекает процесс ионизации атома в поле сильной электромагнитной волны. В ядерной физике Т. э. лежит в основе понимания закономерностей Альфа-распада радиоактивных ядер: в результате совместного действия короткодействующих ядерных сил притяжения и электростатических (кулоновских) сил отталкивания, α-частице при её выходе из ядра приходится преодолевать трёхмерный потенциальный барьер описанного выше типа. Без Т. э. было бы невозможно протекание термоядерных реакций (См. Термоядерные реакции): кулоновский потенциальный барьер, препятствующий необходимому для синтеза сближению ядер-реагентов, преодолевается частично благодаря высокой скорости (высокой температуре) таких ядер, а частично — благодаря Т. э. Особенно многочисленны примеры проявления Т. э. в физике твёрдого тела: автоэлектронная эмиссия электронов из металлов и полупроводников (см. Туннельная эмиссия);явления

в полупроводниках, помещенных в сильное электрическое поле (см. Туннельный диод); миграция валентных электронов в кристаллической решётке (см. Твёрдое тело); эффекты, возникающие на контакте между двумя сверхпроводниками, разделёнными тонкой плёнкой нормального металла или диэлектрика (см. Джозефсона эффект) и т.д.

Лит.: Блохинцев Д. И., Основы квантовой механики, 4 изд., М., 1963; Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Квантовая механика. Нерелятивистская теория, 3 изд., М., 1974 (Теоретическая физика, т. 3).

Д. А. Киржниц.

Большой энциклопедический словарь

ТУННЕЛЬНЫЙ эффект - прохождение через потенциальный барьер микрочастицы, энергия которой меньше высоты барьера; квантовый эффект, наглядно объясняемый разбросом импульсов (и энергий) частицы в области барьера (см. Неопределенности принцип). В результате туннельного эффекта происходят альфараспад, автоэлектронная эмиссия, Джозефсона эффект и т. д. Вероятность туннельного эффекта тем больше, чем уже потенциальный барьер и чем ближе энергия частицы к высоте барьера.

Современная энциклопедия

ТУННЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ, прохождение через потенциальный барьер микрочастицы, энергия которой меньше высоты барьера; квантовый эффект, наглядно объясняемый разбросом импульсов (и энергий) частицы в области барьера (вследствие неопределенности принципа). В результате туннельного эффекта происходят альфа-распад, автоэлектронная эмиссия (смотри Электронная эмиссия), Джозефсона эффект и т.д. Вероятность туннельного эффекта тем больше, чем уже потенциальный барьер и чем ближе энергия частицы к высоте барьера.

Большой англо-русский и русско-английский словарь

tunneling effect, tunneling

Англо-русский словарь технических терминов

Esaki effect, tunnel(ing) effect, tunneling phenomenon

Физическая энциклопедия

ТУННЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

(туннелирование), преодоление микрочастицей потенциального барьера в случае, когда её полная энергия (остающаяся при Т. э. большей частью неизменной) меньше высоты барьера. Т. э.— явление существенно квант. природы, невозможное в классич. механике; аналогом Т. э. в волн. оптике может служить проникновение световой волны внутрь отражающей среды (на расстояния порядка длины световой волны) в условиях, когда с точки зрения геом. оптики происходит полное внутреннее отражение. Т. э. лежит в основе мн. важных процессов в ат. и мол. физике, в физике ат. ядра, тв. тела и т. д.

Т. э. интерпретируется на основе неопределённостей соотношения (см. КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА). Классич. ч-ца не может находиться внутри потенц. барьера высоты V, если её энергия?

Примером проявления Т. э. в ат. физике могут служить автоионизация атома в сильном электрич. поле и ионизация атома в поле сильной эл.-магн. волны. Т. э. лежит в основе альфа-распада радиоактивных ядер. Без Т. э. было бы невозможно протекание термоядерных реакций: кулоновский потенц. барьер, препятствующий необходимому для синтеза сближению ядер-реагентов, преодолевается частично благодаря высокой скорости (высокой темп-ре) таких ядер, а частично благодаря Т. э. Особенно многочисленны примеры проявления Т. э. в физике тв. тела: автоэлектронная эмиссия, явления в контактном слое на границе двух ПП, Джозефсона эффект и т. д.

Химическая энциклопедия

квантовый эффект, состоящий в проникновении квантовой частицы сквозь область пространства, в к-рой согласно законам классич. физики нахождение частицы запрещено. Классич. частица, обладающая полной энергией Eи находящаяся в потенц. поле, может пребывать лишь в тех областях пространства, в к-рых ее полная энергия не превышает потенц. энергию Uвзаимодействия с полем. Поскольку волновая ф-ция квантовой частицы отлична от нуля во всем пространстве и вероятность нахождения частицы в определенной области пространства задается квадратом модуля волновой ф-ции, то и в запрещенных (с точки зрения классич. механики) областях волновая ф-ция отлична от нуля.

T. э. удобно иллюстрировать на модельной задаче об одномерной частице в поле потенциала U(x) (x- координата частицы). В случае симметричного двухъямного потенциала (рис. а)волновая ф-ция должна "умещаться" внутри ям, т. е. она представляет собой стоячую волну. Дискретные энерге-тич. уровни, к-рые расположены ниже барьера, разделяющего минимумы потенциала, образуют близко расположенные (почти вырожденные) пары. Разность энергетич. уровней, составляющих пару, наз. туннельным расщеплени-е м, эта разность обусловлена тем, что точное решение задачи (волновая ф-ция) для каждого из квантовых состояний дело-кализовано в обоих минимумах потенциала и все точные решения отвечают невырожденным уровням (см. Вырождение энергетических уровней). Вероятность T. э. определяется коэффициентом прохождения сквозь барьер волнового пакета, к-рый описывает нестационарное состояние частицы, локализованной в одном из минимумов потенциала.

5003-24.jpg

5003-25.jpg

5003-26.jpg

Кривые потенц. энергии U (х )частицы в случае, когда на нее действует сила притяжения (а - две потенц. ямы, б - одна потенц. яма), и в случае, когда на частицу действует сила отталкивания (отталкивательный потенциал, в). E - полная энергия частицы, х - координата. Тонкими линиями изображены волновые ф-ции.

В потенц. поле с одним локальным минимумом (рис. б)для частицы с энергией E, большей потенциала взаимодействия при c =5003-27.jpg, дискретные энергетич. состояния отсутствуют, но существует набор квазистационарных состояний, в к-рых велика относит. вероятность нахождения частицы вблизи минимума. Волновые пакеты, отвечающие таким квазистационарным состояниям, описывают метастабильные квантовые состояния; волновые пакеты расплываются и исчезают вслед-ствии T. э. Эти состояния характеризуются временем жизни (вероятностью распада) и шириной энергетич. уровня.

Для частицы в отталкивательном потенциале (рис. в)волновой пакет, описывающий нестационарное состояние по одну сторону от потенц. барьера, даже если энергия частицы в этом состоянии меньше высоты барьера, может с определенной вероятностью (наз. вероятностью проникновения или вероятностью туннелирования) проходить по др. сторону барьера.

Наиб. важные для химии проявления T. э.: 1) туннельные расщепления дискретных колебат., вращат. и электронно-ко-лебат. уровней. Расщепления колебат. уровней в молекулах с неск. эквивалентными равновесными ядерными конфигурациями - это инверсионное удвоение (в молекулах типа аммиака), расщепление уровней в молекулах с заторможенным внутр. вращением (этан, толуол) или в нежестких молекулах, для к-рых допустимы внутримол. перегруппировки, приводящие к эквивалентным равновесным конфигурациям (напр., PF5). Если разл. эквивалентные минимумы на поверхности потенциальной энергии оказываются разделенными потенц. барьерами (напр., равновесные конфигурации для право- и левовращающих изомеров сложных молекул), то адекватное

Энциклопедический словарь

тунне́льный эффе́кт

прохождение через потенциальный барьер микрочастицы, энергия которой меньше высоты барьера; квантовый эффект, наглядно объясняемый разбросом импульсов (и энергий) частицы в области барьера (см. Неопределённости принцип). В результате туннельного эффекта происходят альфа-распад, автоэлектронная эмиссия, Джозефсона эффект и т. д. Вероятность туннельного эффекта тем больше, чем у́же потенциальный барьер, чем ближе энергия частицы к высоте барьера и чем меньше масса частицы.

* * *

ТУННЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

ТУННЕ́ЛЬНЫЙ ЭФФЕ́КТ (туннелирование), преодоление микрочастицей потенциального барьера(см. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ БАРЬЕР) в случае, когда ее полная энергия (остающаяся при туннельном эффекте большей частью неизменной), меньше высоты барьера.

Туннельный эффект — явление существенно квантовой природы, невозможное в классической механике. По классическим представлениям, если частица движется в поле внешних сил и встречает на своем пути потенциальный барьер, высота которого больше ее энергии, частица отражается от барьера независимо от его формы и ширины. Если энергия частицы больше высоты потенциального барьера, то частица уменьшает свою скорость в области барьера, но обязательно проходит над ним. С позиций квантовой механики(см. КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА) рассмотрение вероятности прохождения частицы сквозь потенциальный барьер, высота которого больше ее энергии, с учетом принципа неопределенностей и на основании решения уравнения Шредингера(см. ШРЕДИНГЕРА УРАВНЕНИЕ) дает иные результаты. Вследствие соотношения неопределенностей фиксация частицы в пространственной области внутри барьера делает неопределенным ее импульс. Поэтому имеется отличная от нуля вероятность обнаружить микрочастицу внутри барьера, и, следовательно, существует определенная вероятность прохождения частицы сквозь потенциальный барьер, ее «туннелирование».

Вероятность прохождения сквозь барьер представляет собой главный фактор, определяющий физические характеристики туннельного эффекта. Вероятность туннельного эффекта (коэффициент прозрачности барьера) сильно уменьшается с ростом ширины барьера, его высоты (точнее, разности высоты потенциального барьера и энергии частицы) и с увеличением массы частицы.

Автоионизация атома в сильном электрическом поле, ионизация атома в поле сильной электромагнитной волны являются — это проявление туннельного эффекта. Туннельный эффект играет важную роль при a-распаде ядер, образовании энергетических зон в кристалле, используется в полупроводниковой электронике. Автоэлектронная эмиссия(см. АВТОЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ), эффект Джозефсона(см. ДЖОЗЕФСОНА ЭФФЕКТ) являются также примером туннельного эффекта.

Начала современного естествознания

(от англ.tunnel) — явление в микромире, в простейшем варианте состоит в том, что частица (микрообъект), первоначально локализованная по одну сторону потенциального барьера (области, где ее полная энергия меньше величины потенциального барьера и барьер неопреодолим по классическим представлениям), может с отличной от нуля вероятностью проникнуть через барьер и быть обнаруженной по другую его сторону. Туннельный эффект — явление существенно квантовой природы, объясняется в конечном итоге соотношением неопределенностей.

Большой энциклопедический политехнический словарь

квантовомеханич. явление, заключающееся в просачивании частиц (электронов, а-частиц и др.) сквозь потенциальный барьер. Т. э. обусловлен волновыми св-вами микрочастиц. Он лежит в основе альфа-распада радиоактивных ядер, автоэлектронной эмиссии, автононизации атомов в сильном электрич. поле, Джозефсона аффекта. Т. э. влияет на течение термоядерных реакций. На Т. э. осн. действие туннельного диода.

Большая политехническая энциклопедия

ТУННЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ — (туннелирование) — квантово-механическое явление, заключающееся в преодолении микрочастицей потенциального барьера (см.), когда её полная энергия меньше высоты барьера. Т. э. обусловлен волновыми свойствами микрочастиц и влияет на течение термоядерных реакций (см.). На этом эффекте основано действие туннельного диода (см.).

Русско-английский политехнический словарь

Esaki effect, tunnel(ing) effect, tunneling phenomenon

Dictionnaire technique russo-italien

авиац. физ. effetto (di) tunnel

Русско-украинский политехнический словарь

= тонне́льный эффе́кт туне́льний ефе́кт

Русско-украинский политехнический словарь

= тонне́льный эффе́кт туне́льний ефе́кт

Естествознание. Энциклопедический словарь

прохождение через потенциальный барьер микрочастицы, энергия к-рой меньше высоты барьера; квантовый эффект, наглядно объясняемый разбросом импульсов (и энергий) частицы в области барьера (см. Неопределённости принцип). В результате Т. э. происходят альфа-распад, автоэлектронная эмиссия, Джозефсона эффект и т. д. Вероятность Т. э. тем больше, чем уже потенциальный барьер, чем ближе энергия частицы к высоте барьера и чем меньше масса частицы.