Вышедшие номера
Быстродействующие фотодетекторы оптического диапазона 950-1100 nm на основе In0.4Ga0.6As/GaAs-наноструктур квантовая яма-точки
Переводная версия: 10.1134/S106378502012024X
Минтаиров С.А.1,2, Гаджиев И.М.2, Калюжный Н.А.2, Максимов М.В.1,3, Надточий А.М.1,3, Нахимович М.В.2, Салий Р.А.2, Шварц М.З.2, Жуков А.Е.3
1Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени Ж.И. Алфёрова Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия
2Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
3Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Санкт-Петербург, Россия
Email: mintairov@scell.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 28 июля 2020 г.
В окончательной редакции: 8 сентября 2020 г.
Принята к печати: 8 сентября 2020 г.
Выставление онлайн: 15 октября 2020 г.

Исследованы быстродействующие фотодетекторы на основе InGaAs/GaAs-наноструктур квантовая яма-точки (КЯТ) с фронтальным и торцевым вводом излучения. Фотодетектор с 40 рядами КЯТ продемонстрировал спектральную чувствительность до 0.4 A/W в диапазоне 900-1100 nm при смещении -5 V. Постоянная времени спада импульсного отклика фотодетектора площадью 1.4·10-4 cm2 составила ~250 ps. Ключевые слова: фотодетектор, быстродействие, спектральная чувствительность, наноструктуры, емкость.
  1. Microwave photonics: devices and applications / Ed. S. Iezekiel. John Wiley \& Sons, Ltd., 2009. 360 p
  2. Kozyreva O.A., Solov'ev Y.V., Polukhin I.S., Mikhailov A.K., Mikhailovskiy G.A., Odnoblyudov M.A., Gareev E.Z., Kolodeznyi E.S., Novikov I.I., Karachinsky L.Ya. // J. Phys.: Conf. Ser. 2017. V. 917. P. 052029. DOI: 10.1088/1742-6596/917/5/052029
  3. Nagatsuma T., Ito H., Ishibashi T. // Laser Photon. 2009. V. 3. P. 123--137. DOI: 10.1002/lpor.200810024
  4. Dumke M., Heiserich G., Franke S., Schulz L., Overmeyer L. // J. Syst. Cybern. Inform. 2010. V. 8. P. 55--60. http://www.iiisci.org/journal/CV/sci/pdfs/GS949RP.pdf
  5. Sun K., Beling A. // Appl. Sci. 2019. V. 9. P. 623. DOI: 10.3390/app9040623
  6. Piels M., Bowers J.E. // J. Lightwave Technol. 2014. V. 32. P. 3502--3508. DOI: 10.1109/JLT.2014.2310780
  7. Klinger S., Vogel W., Berroth M., Kaschel M. // 5th IEEE Int. Conf. Sorrento, Italy, 2008. P. 188--190. DOI: 10.1109/GROUP4.2008.4638140
  8. Chtioui M., Feuillet C., Massad N., Vidal A., Louardi J., Faugeron M., Van Dijk F., Tran M., Robert Y., Vinet E., Achouche M., Lelarge F., Biet M., Grard E., Rodrigues V., Burie J.-R., Laruelle F., Marceaux A. // IEEE Int. Topical Meeting on Microwave Photon. IEEE, 2012. P. 269--272. DOI: 210.1109/MWP.2012.6474109
  9. Maximov M.V., Nadtochiy A.M., Mintairov S.A., Kalyuzhnyy N.A., Kryzhanovskaya N.V., Moiseev E.I., Gordeev N.Yu., Shernyakov Y.M., Payusov A.S., Zubov F.I., Nevedomskiy V.N., Rouvimov S.S., Zhukov A.E. // Appl. Sci. 2020. V. 10. P. 1038. DOI: 10.3390/app10031038

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.