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物理学において、吸収端(吸収不連続点または吸収限界とも呼ばれる)とは、物質の吸収スペクトルにおける急激な不連続点のことである。これらの不連続点は、吸収された光子のエネルギーが電子遷移またはイオン化ポテンシャルに対応する波長で発生する。放射エネルギーが吸収端から遠く離れている場合、吸収スペクトルは、に比例する滑らかに減少する関数に従う。[ 1 ]しかし、エネルギーが原子内の電子の結合エネルギーと一致すると、吸収スペクトルは急激に増加します。これは、新しい吸収メカニズム(すなわち、光子のすべての量子エネルギーをイオン化ポテンシャルを克服するために必要なエネルギーに変換することによって原子をイオン化するプロセス)によるものです。
入射放射の量子エネルギーが、構成吸収原子内のいずれかの量子状態から電子を放出するのに必要な仕事よりも小さくなると、入射放射はその状態に吸収されなくなります。例えば、原子に入射する波長の放射が、その原子内のK殻電子の結合エネルギーよりわずかに低いエネルギーを持つ場合、K殻電子を放出することはできません。[ 2 ]

吸収端を表記するために、ジークバーン表記法が用いられる。
化合物半導体では、異なる種類の原子間の結合によって双極子が形成されます。これらの双極子は電磁場からエネルギーを吸収し、放射の周波数が双極子の振動モードと一致するときに放射との結合が最大になります。このとき、吸収係数にピークが現れ、基本吸収端が生じます。これはスペクトルの遠赤外領域で発生します。