При температуре жидкого гелия измерены микроконтактные (МК) спектры (вторые производные вольт-
амперных характеристик) точечных гомоконтактов As/As. Наблюдалась инверсия знака МК спектра вследствие разрушения локализации электронов в контакте из мышьяка из-за электрон-фононного взаимодействия (ЭФВ). МК спектр содержит два основных максимума при энергиях 10 и 25 мэВ. Граница однофононной части спектра отвечает 34 мэВ. Это согласуется с известными результатами о плотности фононных
состояний. Предполагая, что инверсный МК спектр отражает особенности спектральной функции ЭФВ,
рассчитана среднеквадратичная частота фононов и получена оценка для температуры Дебая.
При температурі рідкого гелію виміряно мікроконтактні (МК) спектри (другі похідні вольт-амперних
характеристик) точкових гомоконтактів As/As. Спостерігалася інверсія знаку МК спектра внаслідок руйнування локалізації електронів у контакті з миш’яку через електрон-фононну взаємодію (ЕФВ). МК
спектр містить два основних піки при енергіях 10 та 25 меВ. Межа однофононної частини спектра відповідає 34 меВ. Це узгоджується з відомими результатами щодо щільності фононних станів. Припускаючи,
що інверсний МК спектр відображає особливості спектральної функції ЕФВ, підраховано середньоквадратичну частоту фононів і отримано оцінку щодо температури Дебая.
Point-contact (PC) spectra (second derivatives of
the current-voltage characteristics) of the point homocontacts
As/As were measured at liquid He temperatures.
Inversion of the PC spectrum sign was observed
as a result of destruction of the electron localization
inside the arsenic-based contacts caused by the electronphonon
interaction (EPI). The PC spectrum is characterised
by two dominant maxima at 10 and 25 meV. The
boundary of single-phonon part of the spectrum corresponds
to 34 meV. The latter is in agreement with
known data on the phonon density of states in As. In
assumption that the inversed PC spectrum reflects peculiarities
of the EPI spectral function the mean square
phonon frequency was calculated along with an estimated
value of the Debye temperature.