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Band structure, deformation potentials, and carrier mobility in strained Si, Ge, and SiGe alloys

电子迁移率 材料科学 凝聚态物理 变形(气象学) 带隙 应变硅 电子 声子 合金 蓝移 电子能带结构 散射 光电子学 光致发光 光学 物理 复合材料 晶体硅 非晶硅 量子力学
作者
Massimo V. Fischetti,S.E. Laux
出处
期刊:Journal of Applied Physics [American Institute of Physics]
卷期号:80 (4): 2234-2252 被引量:1478
标识
DOI:10.1063/1.363052
摘要

Using nonlocal empirical pseudopotentials, we compute the band structure and shear deformation potentials of strained Si, Ge, and SiGe alloys. Fitting the theoretical results to experimental data on the phonon-limited carrier mobilities in bulk Si and Ge, the dilatation deformation potential Ξd is found to be 1.1 eV for the Si Δ minima, −4.4 eV for the Ge L minima, corresponding to a value for the valence band dilatation deformation potential a of approximately 2 eV for both Si and Ge. The optical deformation potential d0 is found to be 41.45 and 41.75 eV for Si and Ge, respectively. Carrier mobilities in strained Si and Ge are then evaluated. The results show a large enhancement of the hole mobility for both tensile and compressive strain along the [001] direction, but only a modest enhancement (approximately 60%) of the electron mobility for tensile biaxial strain in Si. Finally, from a fit to carrier mobilities in relaxed SiGe alloys, the effective alloy scattering potential is determined to be about 0.7 eV for electrons, 0.9±0.1 eV for holes, and the low-field mobilities in strained alloys can be evaluated. The results show that alloy scattering completely cancels any gain expected from the lifting of the valleys/bands degeneracy caused by the strain.
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