Введение

Модель электронных зонных структур твердых тел

В физике твердого тела модель сильной связи (или модель СС) — это подход к вычислению электронной зонной структуры, использующий приближенный набор волновых функций, основанный на суперпозиции волновых функций изолированных атомов, расположенных в каждом атомном узле. Этот метод тесно связан с методом ЛКАО (линейной комбинации атомных орбиталей), используемым в химии. Модели сильной связи применяются к широкому спектру твердых тел. Модель дает хорошие качественные результаты во многих случаях и может быть объединена с другими моделями, обеспечивающими более точные результаты там, где модель сильной связи оказывается недостаточной. Хотя модель сильной связи является одноэлектронной моделью, она также служит основой для более сложных расчетов, таких как вычисление поверхностных состояний и применение к различным многочастичным задачам и расчетам квазичастиц.

Введение

Название "тесное связывание" этой модели структуры электронной полосы указывает на то, что эта квантово-механическая модель описывает свойства электронов, сильно локализованных в твердых телах. Электроны в этой модели должны быть прочно связаны с атомом, которому они принадлежат, и испытывать ограниченное взаимодействие с состояниями и потенциалами на окружающих атомах твердого тела. В результате волновая функция электрона будет весьма похожа на атомную орбиталь свободного атома, к которому он принадлежит. Энергия электрона также будет близка к энергии ионизации электрона в свободном атоме или ионе, поскольку взаимодействие с потенциалами и состояниями на соседних атомах ограничено. Хотя математическая формулировка одночастичного гамильтониана тесного связывания может показаться сложной на первый взгляд, модель на самом деле не сложна и может быть интуитивно понята довольно легко. В теории играет значительную роль всего три типа матричных элементов. Два из этих трех типов элементов близки к нулю и часто могут быть пренебрегнуты. Наиболее важными элементами в модели являются межатомные матричные элементы, которые химик просто назвал бы энергиями связи. В модели обычно участвует ряд атомных энергетических уровней и атомных орбиталей. Это может приводить к сложным структурам зон, поскольку орбитали принадлежат к различным неприводимым представлениям точечных групп. Взаимная решетка и зона Бриллюэна часто принадлежат к пространственной группе, отличной от пространственной группы кристалла твердого тела. Точки высокой симметрии в зоне Бриллюэна принадлежат к различным неприводимым представлениям точечных групп. При изучении простых систем, таких как решетки элементов или простых соединений, часто не очень сложно аналитически вычислить собственные состояния в точках высокой симметрии. Таким образом, модель тесного связывания может предоставить хорошие примеры для тех, кто хочет углубить свои знания в теории групп. Модель тесного связывания имеет долгую историю и применялась во многих областях с различными целями и результатами. Модель не является самодостаточной. Ее части могут быть дополнены или расширены другими типами расчетов и моделей, такими как модель почти свободных электронов. Сама модель или ее части могут служить основой для других расчетов. Например, при изучении проводящих полимеров, органических полупроводников и молекулярной электроники применяются модели, подобные тесному связыванию, в которых роль атомов в исходной концепции заменяется молекулярными орбиталями сопряженных систем, а межатомные матричные элементы заменяются параметрами меж- или внутримолекулярного перескока и туннелирования. Эти проводники почти все обладают сильно анизотропными свойствами и иногда практически одномерны.

Исторический фон

К 1928 году Роберт Мулликен выдвинул идею молекулярной орбитали, испытав значительное влияние работ Фридриха Хунда. Метод LCAO для приближенного расчета молекулярных орбиталей был предложен в 1928 году Б. Н. Финклштейном и Г. Э. Хоровицем, а метод LCAO для твердых тел был разработан Феликсом Блохом в его докторской диссертации в 1928 году параллельно и независимо от подхода LCAO MO. Значительно более простая схема интерполяции для приближения электронной структуры зон, особенно d-зон переходных металлов, – это параметризованный метод сильных связей, разработанный в 1954 году Джоном Кларком Слейтером и Джорджем Фредом Костером.

Плотные элементы связывающей матрицы

Элементы – это сдвиг атомной энергии, вызванный потенциалом со стороны соседних атомов. Этот член обычно невелик в большинстве случаев. Если он велик, это означает, что потенциалы соседних атомов оказывают существенное влияние на энергию центрального атома. Следующий класс членов – межатомный матричный элемент между атомными орбиталями m и l на соседних атомах. Он также называется энергией связи или двухцентровым интегралом и является доминирующим членом в модели сильных связей. Последний класс членов обозначает интегралы перекрытия между атомными орбиталями m и l на соседних атомах. Они также, как правило, малы; в противном случае отталкивание Паули оказывает заметное влияние на энергию центрального атома.