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Expressões teóricas são derivadas para o rendimento quântico e para a distribuição de energia dos fotoelétrons assumindo fotoemissão em massa a partir de um sólido. Consideram-se os efeitos dos elétrons que escapam sem dispersão inelástica após excitação óptica, e aqueles elétrons que escapam após um evento de dispersão inelástica. As expressões relacionam as probabilidades de transição óptica, constantes ópticas e distâncias livres médias para dispersão inelástica em um sólido a quantidades que podem ser medidas em experimentos de fotoemissão. Exemplos de dados de fotoemissão são interpretados para mostrar como a contribuição de elétrons dispersados uma vez pode ser separada da contribuição daqueles elétrons que não sofreram um evento de dispersão inelástica antes de escapar. A contribuição à fotoemissão daqueles elétrons que não foram dispersados é analisada para mostrar a maneira pela qual transições ópticas diretas e não diretas podem ser identificadas e a maneira pela qual a densidade de estados em um sólido pode ser determinada. A contribuição de elétrons dispersados uma vez à fotoemissão é analisada para mostrar a maneira pela qual a natureza e a força dos mecanismos de dispersão inelástica podem ser determinados. Os efeitos da dispersão eletrônica, dispersão por criação de plasmon e o processo Auger são descritos, e métodos para obter distâncias livres médias e outros parâmetros de dispersão são sugeridos.
Berglund et al. (Mon,) estudaram essa questão.
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