Наличие минимума магнетосопротивления можно объяснить еще и следующим образом. В области собственной проводимости в полупроводнике, кроме электронов, имеются также и дырки, которые отклоняются в том же направлении, что и электроны. Таким образом, заряд на поверхности, а следовательно, и поле Холла, будет иметь меньшую величину, чем в том случае, когда проводимость обусловлена исключительно отрицательными зарядами, и внешнее магнитное поле будет экранироваться слабее. В результате носители тока обоих типов отклоняются магнитным полем сильнее, удельное сопротивление изменяется больше, и поэтому на кривой температурной зависимости магнетосопротивления появляется максимум. Несовпадение минимумов при различных полях объясняется различным законом изменения сопротивления в слабом и сильном магнитном поле.
Согласно расчетам Вейса и Велькера [2], максимум изменения удельного сопротивления в магнитном поле лежит при более высокой температуре, чем точка, в которой коэффициент Холла проходит через нуль. Этот вывод подтвердился результатами ряда работ [3,4]. Отсюда следует, что поле Холла всегда существует, когда магнетосопротивление имеет максимальное значение.
Аналогичные результаты, полученные на образце с удельным сопротивлением , приведены выше на рис.3.
Для анализа характера изменения сопротивления изотропного полупроводника в магнитном поле, мы пользовались соотношением, для слабых магнитных полей [2]:
Достарыңызбен бөлісу: |