Вышедшие номера
Спинодальный распад в InSb/AlAs-гетероструктурах
Переводная версия: 10.1134/S1063782618110027
Абрамкин Д.С.1,2, Бакаров А.К.1, Гутаковский А.К.1,2, Шамирзаев Т.С.1,2,3
1Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск, Россия
2Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
3Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия
Email: demid@isp.nsc.ru
Поступила в редакцию: 25 апреля 2018 г.
Выставление онлайн: 20 октября 2018 г.

Изучено атомное строение и энергетический спектр гетероструктур, формирующихся в системе бинарных соединений InSb/AlAs. Твердый раствор InxAl1-xSbyAs1-y, из которого формируются квантовые ямы в структурах InSb/AlAs, распадается на две фазы разного состава. Характерные размеры областей, содержащих отдельные фазы твердого раствора в плоскости структуры, составляют 5-7 нм. Спинодальный распад твердого раствора приводит к формированию в квантовых ямах изученных гетероструктур сосуществующих областей с энергетическим спектром первого и второго рода и непрямой в пространстве квазиимпульсов запрещенной зоной.
  1. Z.M. Wang. Self Assembled Quantum Dots (Springer, N.Y., 2008)
  2. T.S. Shamirzaev, J. Debus, D.S. Abramkin, D. Dunker, D.R. Yakovlev, D.V. Dmitriev, A.K. Gutakovskii, L.S. Braginsky, K.S. Zhuravlev, M. Bayer. Phys. Rev. B, 84, 155318 (2011)
  3. A.V. Khaetskii, Yu.V. Nazarov. Phys. Rev. B, 64, 125316 (2001)
  4. D. Dunker, T.S. Shamirzaev, J. Debus, D.R. Yakovlev, K.S. Zhuravlev, M. Bayer. Appl. Phys. Lett., 101, 142108 (2012)
  5. T.S. Shamirzaev, J. Rautert, D.R. Yakovlev, J. Debus, A.Yu. Gornov, M.M. Glazov, E.L. Ivchenko, M. Bayer. Phys. Rev. B, 96, 035302 (2017)
  6. Т.С. Шамирзаев. ФТП, 45, 97 (2011)
  7. M.-E. Pistol, C.E. Pryor. Phys. Rev. B, 80, 035316 (2009)
  8. Д.С. Абрамкин, А.К. Бакаров, М.А. Путято, Е.А. Емельянов, Д.А. Колотовкина, А.К. Гутаковский, Т.С. Шамирзаев. ФТП, 51, 1282 (2017)
  9. I. Vurgaftman, J.R. Meyer, L.R. Ram-Mohan. J. Appl. Phys., 89, 5815 (2001)
  10. A. Boyne, S.A. Dregia, Y. Wang. Appl. Phys. Lett., 99, 063111 (2011)
  11. Н.А. Берт, Л.С. Вавилова, И.П. Ипатова, В.А. Капитонов, А.В. Мурашова, Н.А. Пихтин, А.А. Ситникова, И.С. Тарасов, В.А. Щукин. ФТП, 33, 544 (1999)
  12. D.S. Abramkin, A.K. Gutakovskii, T.S. Shamirzaev. J. Appl. Phys., 123 (11), 115701 (2018)
  13. Д.С. Абрамкин, К.М. Румынин, А.К. Бакаров, Д.А. Колотовкина, А.К. Гутаковский, Т.С. Шамирзаев. Письма ЖЭТФ, 103, 785 (2016)
  14. Д.С. Абрамкин, А.К. Бакаров, Д.А. Колотовкина, А.К. Гутаковский, Т.С. Шамирзаев. Изв. РАН, 81, 1054 (2017)
  15. K. Muraki, S. Fukatsu, Y. Shiraki, R. Ito. Appl. Phys. Lett., 61, 557 (1992)
  16. P. Offermans, P.M. Koenraad, R. Notzel, J.H. Wolter, K. Pierz. Appl. Phys. Lett., 87, 111903 (2005)
  17. C.G. Van de Walle. Phys. Rev. B, 39, 1871 (1989)
  18. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Теоретическая физика. Квантовая механика (нерелятивистская теория) (М., Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1989)

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.