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Absorción (óptica)

En física, la absorción de la radiación electromagnética es el proceso por el cual dicha radiación es captada por la materia. Cuando la absorción se produce dentro del rango de la luz visible, recibe el nombre de absorción óptica. Esta radiación, al ser absorbida, puede, bien ser reemitida o bien transformarse en otro tipo de energía, como calor o energía eléctrica.

Espectros de transmisión de la atmósfera. En el visible, las pérdidas se derivan principalmente de la dispersión de Rayleigh, mientras que en el infrarrojo, provienen de la absorción.
coeficiente de absorción de agua en cm -1.

En general, todos los materiales absorben en algún rango de frecuencias. Aquellos que absorben en todo el rango de la luz visible son llamados materiales opacos, mientras que si dejan pasar dicho rango de frecuencias se les llama transparentes. Es precisamente este proceso de absorción y posterior reemisión de la luz visible lo que da color a la materia.

Los colores que muestra el espectro (arcoíris) son la combinación de los colores primarios, que no incluyen el blanco ni el negro, pues estos se consideran valores. El blanco estaría indicando presencia de luz y el negro ausencia de luz.

Información general

Cuando la energía asociada a un fotón, es mayor a la brecha de energía del material en el cual esté incidiendo, el fotón será absorbido por el material, sin embargo, el electrón pasará a un estado de sobre excitación, por lo que posteriormente el par electrón-hueco, se relajará liberando la energía excedente, en forma de energía térmica.

En cambio, cuando la energía del fotón es igual a la brecha de energía, el par electrón-hueco, absorberá dicho fotón, pero no existirá liberación de energía térmica.

Por último, cuando la brecha de energía es mayor a la energía del fotón, los portadores de carga no absorberán el fotón y pasará a través del material sin interactuar con él.

Nivel microscópico

A nivel de los fotones (cuantos de luz), la absorción es el fenómeno por el cual la energía de un fotón es tomada por otra partícula, como por ejemplo un átomo cuyos electrones de valencia efectúan una transición entre dos niveles de energía electrónica. El fotón resulta entonces "destruido" en la operación, la energía electromagnética es absorbida y convertida en energía electrónica, (esta absorción completa del fotón solo puede darse si el electrón forma parte de un átomo, un electrón libre nunca puede absorber el fotón, solo dispersarlo) [1]

Esta energía electrónica absorbida por el átomo se puede volver a transformar en:

  • Energía electromagnética por emisión de fotones.
  • Convertida en vibración de la partícula (mayor energía cinética de la partícula) lo que se traduce a nivel macroscópico en un aumento de la temperatura (energía electromagnética que se transforma en energía interna).
  • En un fonón (agitación en una red cristalina en un cristal).
  • En un plasmón (oscilación colectiva de electrones en un metal).

Ver espectroscopia y espectro electromagnético.

Absorción en semiconductores

Para que se produzca el proceso de absorción en un semiconductor debe ocurrir que la energía del fotón (ℏω, siendo ω la frecuencia del fotón) sea comparable al gap de energía Eg del material. En ese caso, la absorción provoca la cesión de un electrón desde la banda de valencia hacia la banda de conducción. La ausencia del electrón en la banda de valencia provoca la creación de un hueco en la misma, el cual puede ser tratado de manera efectiva como una nueva partícula que se asemeja a un electrón con carga positiva denotado por h+. A todo este proceso se le llama transición de interbanda y es de gran importancia, ya que, entre otras cosas, da lugar a electrones que contribuyen a la conductividad σ del material. En concreto, esperamos que la σ(ω) (la parte real) de un material generada por una de estas transiciones exhiba un umbral de energía igual a  . [2]

Estas transiciones pueden ser o bien indirectas o directas, dependiendo de si van acompañadas o no de una transferencia de momento. Las transiciones indirectas suelen ser generadas por la interacción con fonones. El momento que aporta el fotón al sistema es negligible ya que normalmente se trabaja con ω en el rango del espectro visible, que son 3 órdenes de magnitud más pequeñas que el momento típico de un electrón en un cristal.[3]

 
Trasnsición de interbanda. a) El fotón incide sobre el semiconductor. El electrón lo absorve, se excita y pasa a la banda de conducción. b) El resultado de este proceso genera la aparición de un hueco en la banda de valencia


La variable utilizada a la hora de describir y cuantificar este fenómeno es lo que se conoce como tasa de transferencia W. Se define como la probabilidad por unidad de tiempo de que, en este caso, un electrón de la banda de valancia absorva un fotón y transicione a un estado de la banda de conducción.[4]​ A diferencia de lo que ocurre en un sistema de dos niveles el electrón puede transicionar a un continuo de estados de la banda de conducción. Si el potencial asociado a la luz que recibe el semiconductor se puede considerar como una pequeña perturbación, entonces la Regla de oro de Fermi es aplicable y W se puede expresar como

 [5]

donde   representa el estado final (inicial) del electrón, e es la polarización de la luz,   es el operador momento lineal en 3 dimensiones y   y   son la energía final e inicial asociada a los estados f e i respectivamente.

La suma sobre ij tiene en cuenta todos los estados iniciales que pueden transitar a los distintos estados finales. No obstante, la presencia de la delta de Kronecker restringe esta suma. En particular,   está íntimamente relacionada con la densidad de estados conjunta, también conocidas como densidad óptica de estados, que describe el número de estados efectivo de la banda de conducción y valencia que pueden dar lugar a la absorción de un fotón por unidad de volumen y por unidad de energía del fotón.

En la expresión matemática de W se puede obviar los factores de Fermi f(E) si se considera que inicialmente la banda de valencia está completamente llena y la de conducción completamente vacía (se puede suponer que la temperatura es de 0 Kelvin y que la energía de Fermi se encuentra en el máximo de la banda de valencia).

Cabe recalcar que no se ha tenido en cuenta efectos excitónicos. La formación de excitones (pares electrón e- hueco h+ que interaccionan coulombianamente y que pueden ser tratados en conjunto como una nueva entidad propia, una cuasipartícula) da lugar a picos de absorción para energías inferiores a Eg. No obstante, estos efectos suelen ser despreciables a temperatura ambiente pues, en este régimen, la energía térmica suele ser superior a la energía de cohesión del excitón por lo que la quasipartícula se acaba disociando. No obstante, en materiales de baja dimensionalidad (materiales bidimensionales como monocapas de dicalcogenuros de metales de transición o puntos cuánticos) estos efectos se ven amplificados y la presencia de éstos indica interacción y que los niveles de energía se distribuyen discretamente. Esto es debido, entre otras razones, a que el electrón y el hueco se encuentran más cerca el uno del otro, así como el hecho de que la interacción coulombiana no se ve tan apantallada.[6]​ Para poner un ejemplo, el confinamiento que genera un punto cuántico sobre los excitones da lugar a que la absorción en estos sistemas pueda ser varios órdenes de magnitud superior que en materiales tridimensionales.

Cabe mencionar también que el proceso de absorción puede tener lugar sobre electrones independientemente del momento que posean. Esto es así siempre y cuando la energía del fotón sea lo suficiente como para excitarlo a un nuevo estado de energía disponible. Esto no ocurre en el caso de la emisión. Esto es debido a la relajación térmica, proceso mucho más rápido que la emisión, en el que los electrones y huecos con mucho momento (en inglés llamados hot carriers) termalizan y se sitúan en el mínimo de la banda de conducción y el máximo de la banda de valencia respectivamente. En consecuencia, la energía de la luz emitida suele estar muy relacionada con Eg y describe un comportamiento en función de ω muy distinto al que presenta α(ω). En otras palabras, la absorción de un fotón incidente con energía ℏω puede dar a la emisión de un fotón con una energía distinta ℏω'.

Nivel macroscópico

En términos del electromagnetismo clásico, la absorción es el fenómeno por el cual los materiales no transparentes (α ≠ 0) atenúan cualquier onda electromagnética que pasa por ellos, la energía absorbida se convierte en calor (efecto Joule).

El fenómeno de absorción se relaciona con el fenómeno de la dispersión por las relaciones de Kramers-Kronig.

Aspecto práctico

Para la mayoría de las sustancias, la tasa de absorción varía con la longitud de onda de la luz incidente, lo que lleva a la aparición del color en los pigmentos que absorben ciertas longitudes de onda, pero no para otras. Por ejemplo, con la luz blanca incidente, un objeto que absorbe las longitudes de onda en el azul, verde y amarillo, aparecerá en rojo. Un material negro absorbe todas las longitudes de onda visible (convertidas en calor) mientras que un material blanco las reflejará.

Investigadores del Instituto Politécnico Rensselaer ha creado un material de nanotubos de carbono que puede absorber el 99,955% de la luz.[7]

Véase también

Referencias

  1. La web de Física. «Interacción fotón - electrón». Consultado el 5 de mayo de 2017. 
  2. Dresselhaus, Mildred; Dresselhaus, Gene; Cronin, Stephen B.; Gomes Souza Filho, Antonio (2018). Optical Properties of Solids over a Wide Frequency Range. Springer Berlin Heidelberg. pp. 391-410. ISBN 978-3-662-55920-8. Consultado el 23 de mayo de 2022. 
  3. Dresselhaus, Mildred; Dresselhaus, Gene; Cronin, Stephen B.; Gomes Souza Filho, Antonio (2018). Optical Properties of Solids over a Wide Frequency Range. Springer Berlin Heidelberg. pp. 391-410. ISBN 978-3-662-55920-8. Consultado el 23 de mayo de 2022. 
  4. L11.2 Transition rates for stimulated emission and absorption processes, consultado el 23 de mayo de 2022 .
  5. L10.3 Integrating over the continuum to find Fermi's Golden Rule, consultado el 23 de mayo de 2022 .
  6. Colloquium: Excitons in atomically thin transition metal dichalcogenides, Gang Wang, Alexey Chernikov, Mikhail M. Glazov, Tony F. Heinz, Xavier Marie, Thierry Amand, and Bernhard Urbaszek Rev. Mod. Phys. 90, 021001
  7. Actualité > Record du monde : un matériau absorbe 99,955 % de la lumière


  •   Datos: Q905921
  •   Multimedia: Absorption / Q905921

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En fisica la absorcion de la radiacion electromagnetica es el proceso por el cual dicha radiacion es captada por la materia Cuando la absorcion se produce dentro del rango de la luz visible recibe el nombre de absorcion optica Esta radiacion al ser absorbida puede bien ser reemitida o bien transformarse en otro tipo de energia como calor o energia electrica Espectros de transmision de la atmosfera En el visible las perdidas se derivan principalmente de la dispersion de Rayleigh mientras que en el infrarrojo provienen de la absorcion coeficiente de absorcion de agua en cm 1 En general todos los materiales absorben en algun rango de frecuencias Aquellos que absorben en todo el rango de la luz visible son llamados materiales opacos mientras que si dejan pasar dicho rango de frecuencias se les llama transparentes Es precisamente este proceso de absorcion y posterior reemision de la luz visible lo que da color a la materia Los colores que muestra el espectro arcoiris son la combinacion de los colores primarios que no incluyen el blanco ni el negro pues estos se consideran valores El blanco estaria indicando presencia de luz y el negro ausencia de luz Indice 1 Informacion general 2 Nivel microscopico 2 1 Absorcion en semiconductores 3 Nivel macroscopico 4 Aspecto practico 5 Vease tambien 6 ReferenciasInformacion general EditarCuando la energia asociada a un foton es mayor a la brecha de energia del material en el cual este incidiendo el foton sera absorbido por el material sin embargo el electron pasara a un estado de sobre excitacion por lo que posteriormente el par electron hueco se relajara liberando la energia excedente en forma de energia termica En cambio cuando la energia del foton es igual a la brecha de energia el par electron hueco absorbera dicho foton pero no existira liberacion de energia termica Por ultimo cuando la brecha de energia es mayor a la energia del foton los portadores de carga no absorberan el foton y pasara a traves del material sin interactuar con el Nivel microscopico EditarA nivel de los fotones cuantos de luz la absorcion es el fenomeno por el cual la energia de un foton es tomada por otra particula como por ejemplo un atomo cuyos electrones de valencia efectuan una transicion entre dos niveles de energia electronica El foton resulta entonces destruido en la operacion la energia electromagnetica es absorbida y convertida en energia electronica esta absorcion completa del foton solo puede darse si el electron forma parte de un atomo un electron libre nunca puede absorber el foton solo dispersarlo 1 Esta energia electronica absorbida por el atomo se puede volver a transformar en Energia electromagnetica por emision de fotones Convertida en vibracion de la particula mayor energia cinetica de la particula lo que se traduce a nivel macroscopico en un aumento de la temperatura energia electromagnetica que se transforma en energia interna En un fonon agitacion en una red cristalina en un cristal En un plasmon oscilacion colectiva de electrones en un metal Ver espectroscopia y espectro electromagnetico Absorcion en semiconductores Editar Para que se produzca el proceso de absorcion en un semiconductor debe ocurrir que la energia del foton ℏw siendo w la frecuencia del foton sea comparable al gap de energia Eg del material En ese caso la absorcion provoca la cesion de un electron desde la banda de valencia hacia la banda de conduccion La ausencia del electron en la banda de valencia provoca la creacion de un hueco en la misma el cual puede ser tratado de manera efectiva como una nueva particula que se asemeja a un electron con carga positiva denotado por h A todo este proceso se le llama transicion de interbanda y es de gran importancia ya que entre otras cosas da lugar a electrones que contribuyen a la conductividad s del material En concreto esperamos que la s w la parte real de un material generada por una de estas transiciones exhiba un umbral de energia igual a E g displaystyle E g 2 Estas transiciones pueden ser o bien indirectas o directas dependiendo de si van acompanadas o no de una transferencia de momento Las transiciones indirectas suelen ser generadas por la interaccion con fonones El momento que aporta el foton al sistema es negligible ya que normalmente se trabaja con w en el rango del espectro visible que son 3 ordenes de magnitud mas pequenas que el momento tipico de un electron en un cristal 3 Trasnsicion de interbanda a El foton incide sobre el semiconductor El electron lo absorve se excita y pasa a la banda de conduccion b El resultado de este proceso genera la aparicion de un hueco en la banda de valencia La variable utilizada a la hora de describir y cuantificar este fenomeno es lo que se conoce como tasa de transferencia W Se define como la probabilidad por unidad de tiempo de que en este caso un electron de la banda de valancia absorva un foton y transicione a un estado de la banda de conduccion 4 A diferencia de lo que ocurre en un sistema de dos niveles el electron puede transicionar a un continuo de estados de la banda de conduccion Si el potencial asociado a la luz que recibe el semiconductor se puede considerar como una pequena perturbacion entonces la Regla de oro de Fermi es aplicable y W se puede expresar como W i j f e p i 2 d E f E i ℏ w displaystyle W propto sum ij langle f textbf e cdot hat textbf p i rangle 2 delta E f E i hbar omega 5 donde f i displaystyle f rangle i rangle representa el estado final inicial del electron e es la polarizacion de la luz p displaystyle hat textbf p es el operador momento lineal en 3 dimensiones y E f displaystyle E f y E i displaystyle E i son la energia final e inicial asociada a los estados f e i respectivamente La suma sobre ij tiene en cuenta todos los estados iniciales que pueden transitar a los distintos estados finales No obstante la presencia de la delta de Kronecker restringe esta suma En particular d E f E i ℏ w displaystyle delta E f E i hbar omega esta intimamente relacionada con la densidad de estados conjunta tambien conocidas como densidad optica de estados que describe el numero de estados efectivo de la banda de conduccion y valencia que pueden dar lugar a la absorcion de un foton por unidad de volumen y por unidad de energia del foton En la expresion matematica de W se puede obviar los factores de Fermi f E si se considera que inicialmente la banda de valencia esta completamente llena y la de conduccion completamente vacia se puede suponer que la temperatura es de 0 Kelvin y que la energia de Fermi se encuentra en el maximo de la banda de valencia Cabe recalcar que no se ha tenido en cuenta efectos excitonicos La formacion de excitones pares electron e hueco h que interaccionan coulombianamente y que pueden ser tratados en conjunto como una nueva entidad propia una cuasiparticula da lugar a picos de absorcion para energias inferiores a Eg No obstante estos efectos suelen ser despreciables a temperatura ambiente pues en este regimen la energia termica suele ser superior a la energia de cohesion del exciton por lo que la quasiparticula se acaba disociando No obstante en materiales de baja dimensionalidad materiales bidimensionales como monocapas de dicalcogenuros de metales de transicion o puntos cuanticos estos efectos se ven amplificados y la presencia de estos indica interaccion y que los niveles de energia se distribuyen discretamente Esto es debido entre otras razones a que el electron y el hueco se encuentran mas cerca el uno del otro asi como el hecho de que la interaccion coulombiana no se ve tan apantallada 6 Para poner un ejemplo el confinamiento que genera un punto cuantico sobre los excitones da lugar a que la absorcion en estos sistemas pueda ser varios ordenes de magnitud superior que en materiales tridimensionales Cabe mencionar tambien que el proceso de absorcion puede tener lugar sobre electrones independientemente del momento que posean Esto es asi siempre y cuando la energia del foton sea lo suficiente como para excitarlo a un nuevo estado de energia disponible Esto no ocurre en el caso de la emision Esto es debido a la relajacion termica proceso mucho mas rapido que la emision en el que los electrones y huecos con mucho momento en ingles llamados hot carriers termalizan y se situan en el minimo de la banda de conduccion y el maximo de la banda de valencia respectivamente En consecuencia la energia de la luz emitida suele estar muy relacionada con Eg y describe un comportamiento en funcion de w muy distinto al que presenta a w En otras palabras la absorcion de un foton incidente con energia ℏw puede dar a la emision de un foton con una energia distinta ℏw Nivel macroscopico EditarEn terminos del electromagnetismo clasico la absorcion es el fenomeno por el cual los materiales no transparentes a 0 atenuan cualquier onda electromagnetica que pasa por ellos la energia absorbida se convierte en calor efecto Joule El fenomeno de absorcion se relaciona con el fenomeno de la dispersion por las relaciones de Kramers Kronig Aspecto practico EditarPara la mayoria de las sustancias la tasa de absorcion varia con la longitud de onda de la luz incidente lo que lleva a la aparicion del color en los pigmentos que absorben ciertas longitudes de onda pero no para otras Por ejemplo con la luz blanca incidente un objeto que absorbe las longitudes de onda en el azul verde y amarillo aparecera en rojo Un material negro absorbe todas las longitudes de onda visible convertidas en calor mientras que un material blanco las reflejara Investigadores del Instituto Politecnico Rensselaer ha creado un material de nanotubos de carbono que puede absorber el 99 955 de la luz 7 Vease tambien EditarLey de Beer Lambert Emision espontanea Emision estimuladaReferencias Editar La web de Fisica Interaccion foton electron Consultado el 5 de mayo de 2017 Dresselhaus Mildred Dresselhaus Gene Cronin Stephen B Gomes Souza Filho Antonio 2018 Optical Properties of Solids over a Wide Frequency Range Springer Berlin Heidelberg pp 391 410 ISBN 978 3 662 55920 8 Consultado el 23 de mayo de 2022 Dresselhaus Mildred Dresselhaus Gene Cronin Stephen B Gomes Souza Filho Antonio 2018 Optical Properties of Solids over a Wide Frequency Range Springer Berlin Heidelberg pp 391 410 ISBN 978 3 662 55920 8 Consultado el 23 de mayo de 2022 L11 2 Transition rates for stimulated emission and absorption processes consultado el 23 de mayo de 2022 L10 3 Integrating over the continuum to find Fermi s Golden Rule consultado el 23 de mayo de 2022 Colloquium Excitons in atomically thin transition metal dichalcogenides Gang Wang Alexey Chernikov Mikhail M Glazov Tony F Heinz Xavier Marie Thierry Amand and Bernhard Urbaszek Rev Mod Phys 90 021001 Actualite gt Record du monde un materiau absorbe 99 955 de la lumiere Datos Q905921 Multimedia Absorption Q905921 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Absorcion optica amp oldid 144549211, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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