Введение

Эффект Лазаря относится к полупроводниковым детекторам; при использовании в жестких радиационных условиях в кристаллической решетке полупроводника начинают появляться дефекты, поскольку атомы смещаются в результате взаимодействия с высокоэнергетическими частицами. Эти дефекты, в виде вакансий в решетке и атомов в междоузлиях, временно захватывают электроны и дырки, образующиеся при прохождении ионизирующих частиц через детектор. Поскольку именно дрейф этих электронов и дырок в электрическом поле создает сигнал, указывающий на прохождение частицы, при большом количестве дефектов сигнал детектора может значительно ослабевать, приводя к неработоспособному (мертвому) детектору. Однако в 1997 году Витторио Джулио Пальмиери, Курт Борер, Стефан Янос, Цинзия Да Виа и Лука Касагранде из Бернского университета (Швейцария) обнаружили, что при температурах ниже 130 кельвинов (около −143 градусов Цельсия) мертвые детекторы, по-видимому, возвращаются к жизни. Объяснение этого явления, известного как эффект Лазаря, связано с динамикой индуцированных дефектов в объеме полупроводника. При комнатной температуре радиационные повреждения временно захватывают электроны и дырки, возникающие при ионизации, которые затем возвращаются в зону проводимости или валентную зону за время, обычно превышающее время считывания подключенной электроники. В результате измеренный сигнал оказывается меньше ожидаемого. Это приводит к низкому отношению сигнал/шум, что, в свою очередь, может препятствовать регистрации проходящей частицы. Однако при криогенных температурах, как только электрон или дырка, образовавшиеся в результате ионизации или тока утечки детектора, попадают в локальный дефект, они остаются в нем на длительное время из-за очень низкой тепловой энергии решетки. Это приводит к заполнению и, следовательно, инактивации значительной доли "ловушек". Захват электронов и дырок, генерируемых частицами, проходящими через детектор, предотвращается, и сигнал практически не теряется. Такое поведение наблюдалось в ряде научных публикаций. Благодаря эффекту Лазаря было доказано, что кремниевые детекторы способны выдерживать дозы радиации, превышающие 90 Град, и они предлагаются для будущих экспериментов с высокой светимостью. В CERN было создано научное сотрудничество RD39 для полного понимания физических деталей этого явления. Недавно эффект Лазаря был предложен в качестве механизма, обеспечивающего повышенную радиационную стойкость для высокоэнергетических кремниевых альфа- и бета-вольтовых устройств, работающих при криогенных температурах. Это может привести к созданию устройств на основе радиоизотопа стронций-90, который значительно дешевле, чем никель-63, используемый в настоящее время в алмазных ядерных батареях. Такие устройства могут быть полезны для исследования дальнего космоса.