Вышедшие номера
Эволюция сигнала антипересечения уровней в магнитолюминесценции локализованных экситонов в твердом растворе GaSe-GaTe
Старухин А.Н.1, Нельсон Д.К.1, Разбирин Б.С.1, Федоров Д.Л.1, Сюняев Д.К.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: a.starukhin@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 24 декабря 2014 г.
Выставление онлайн: 19 сентября 2015 г.

Методом спектроскопии с временным разрешением исследована временная зависимость сигнала антипересечения зеемановских подуровней в излучении триплетных локализованных экситонов в полупроводниковом твердом растворе GaSe0.87Te0.13 в условиях неполяризованной накачки. Показано, что форма сигнала антипересечения существенно меняется в течение времени жизни локализованных экситонов t. В момент t = 0 сигнал антипересечения не детектируется, при увеличении t в зависимости интенсивности экситонного излучения от магнитного поля формируется максимум (на этом этапе форма сигнала антипересечения аналогична форме, наблюдаемой в условиях стационарного возбуждения), который при дальнейшем увеличении t расщепляется в дублет. Предложена теоретическая интерпретация наблюдаемой временной зависимости сигнала антипересечения зеемановских подуровней в излучении локализованных экситонов. Из сравнения теории с экспериментом определены параметры тонкой энергетической структуры и времена жизни триплетных локализованных экситонов в различных спиновых состояниях. Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проект N 13-02-00891).
  1. T.G. Eck, L.L. Foldy, H. Wieder. Phys. Rev. Lett. 10, 239 (1963)
  2. Е.Б. Александров, Г.И. Хвостенко, М.П. Чайка. Интерференция атомных состояний. Наука, М. (1991). 256 с. [E.B. Alexandrov, M.P. Chaika, G.I. Khvostenko. Interference of Atomic States. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg (1993). 250 p.]
  3. N.G. Romanov, P.G. Baranov. Nanotechnology 12, 585 (2001)
  4. W.M. Chen, M. Godlewski, B. Monemar, J.P. Bergman. Phys. Rev. B 41, 5746 (1990)
  5. M. Wagner, I.A. Buyanova, N.Q. Thinh, W.M. Chen, B. Monemar, J.L. Lindstrom, H. Amano, I. Akasaki. Phys. Rev. B 62, 16 572 (2000)
  6. A.N. Starukhin, D.K. Nelson, B.S. Razbirin. Phys. Rev. B 65, 193 204 (2002)
  7. А.Н. Старухин, Д.К. Нельсон, Б.С. Разбирин. Письма в ЖЭТФ 87, 291 (2008)
  8. S. Permogorov, A. Reznitsky. J. Luminescence 52, 201 (1992)
  9. А.Г. Абдукадыров, С.Д. Барановский, С.Ю. Вербин, Е.Л. Ивченко, А.Ю. Наумов, А.Н. Резницкий. ЖЭТФ 98, 2056 (1990)
  10. M. Oueslati, C. Benoit a la Guillaume, M. Zouaghi. Phys. Rev. B 37, 3037 (1988)
  11. M. Urban, H. Schwab, C. Klingshirn. Phys. Status Solidi B 166, 423 (1991)
  12. А.Н. Старухин, Б.С. Разбирин, А.В. Чугреев, М. Хапп, Ф. Хеннебергер. ФТТ 41, 1389 (1999)
  13. E. Mooser, M. Schluter. Nuovo Cimento B 18, 164 (1973)
  14. Е Л. Ивченко, Г.Е. Пикус, Б.С. Разбирин, А.Н. Старухин. ЖЭТФ 72, 2230 (1977)
  15. Е.М. Гамарц, Е.Л. Ивченко, Г.Е. Пикус, Б.С. Разбирин, В.И. Сафаров, А.Н. Старухин. ФТТ 24, 2325 (1982)
  16. D. Ouadjaout, Y. Marfaing. Phys. Rev. B 41, 12 096 (1990)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.