Cyklotronová rezonance (CR) je jev absorpce nebo odrazu elektromagnetických vln vodiči umístěnými v konstantním magnetickém poli o frekvencích rovných nebo násobcích cyklotronové frekvence nosičů náboje .
Jev předpověděl Ya.G. Dorfman a nezávisle na něm anglický fyzik G. Dingle [1] . První pozorování cyklotronové rezonance provedli v roce 1953 A. Kip, J. Dresselhaus a C. Kittel na krystalech germania [2] . Sovětští fyzici M. Ya.Azbel a E. A. Kaner v letech 1956-1958 teoreticky předpověděli cyklotronovou rezonanci v kovech [3] a rozvinuli její teorii [4] , v důsledku čehož byl samotný jev nazván Azbel-Kanerova cyklotronová rezonance (efekt) [5] [6] [7] .
V konstantním magnetickém poli se nosiče náboje pohybují ve spirálách , jejichž osy směřují podél siločar magnetického pole. V rovině kolmé k magnetickému poli H je pohyb periodický s frekvencí . Tato frekvence je definována jako (v systému ČGS ).
Vektor rychlosti se také otáčí se stejnou frekvencí. Pokud je v tomto případě částice v rovnoměrném elektrickém poli s frekvencí , pak se energie jí absorbovaná také ukáže jako periodická v čase s frekvencí . Průměrná energie absorbovaná po dlouhou dobu se prudce zvyšuje při .
Cyklotronovou rezonanci lze pozorovat, pokud nosiče náboje udělají mnoho otáček, než se rozptýlí. Tato podmínka má tvar , kde je průměrná doba mezi kolizemi. V tělese hraje hlavní roli rozptyl vadami mřížky a rozptyl fonony . Posledně jmenovaný proces omezuje pozorování CR při nízkých teplotách T < 10 K pro "normální" frekvence a magnetická pole (cyklotronovou rezonanci při pokojové teplotě lze pozorovat v supersilných magnetických polích ).
Při pozorování ČR se poloměr cyklotronové dráhy ukazuje mnohem menší než vlnová délka záření , což umožňuje zavést lokální vztah mezi hustotou indukovaného proudu a intenzitou elektrického pole a použít dipólovou aproximaci . V tomto případě je výkon absorbovaný na jednotku objemu popsán následujícím výrazem:
.
Tvar absorpční linie je dán reálnou součástí . Klasická teorie cyklotronové rezonance pro izotropní efektivní hmotu dává následující výraz pro :
, , kde je koncentrace částice , je náboj , je efektivní hmotnost cyklotronu a je střední doba mezi srážkami.
Je vidět, že řada CR je řada Lorentz , jejíž kvalitativní faktor je určen .
Studium cyklotronové rezonance je účinnou metodou pro stanovení vlastností různých materiálů. V první řadě se CR používá ke stanovení efektivních hmotností nosičů.
Z poloviční šířky čáry CR lze určit charakteristické doby rozptylu a tím určit pohyblivost nosiče .
Plochu čáry lze použít ke stanovení koncentrace nosičů náboje ve vzorku.
CR se také používá k nanášení tenkých vrstev polovodičových materiálů. Použití CR umožňuje nanášení filmů při nižším zbytkovém tlaku ( 10-7 Torr ) . Použití CR umožňuje využít efekt „studené plazmy“ .