Вышедшие номера
Оптические и спиновые свойства вакансионных кремниевых центров, созданных облучением протонами в гетероструктуре карбида кремния 6H/15R
Переводная версия: 10.21883/PSS.2023.06.56112.74
РНФ, 22-12-00003
Елисеев И.А.1, Единач Е.В. 1, Казарова О.П.1, Смирнов А.Н. 1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: Ilya.Eliseyev@mail.ioffe.ru, Elena.Edinach@mail.ioffe.ru, malvanick@rambler.ru, alex.smirnov@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 28 апреля 2023 г.
В окончательной редакции: 28 апреля 2023 г.
Принята к печати: 30 апреля 2023 г.
Выставление онлайн: 31 мая 2023 г.

Исследованы оптически активные вакансионные кремниевые дефекты (VSi), обладающие электронным спином S=3/2 в гетероструктуре карбида кремния 6H-SiC/15R-SiC, выращенной методом высокотемпературной сублимации. Методами низкотемпературной микро-фотолюминесценции и электронного парамагнитного резонанса показана возможность создания посредством облучения протонами с энергией E=15 MeV пяти спектрально-различимых типов VSi центров в данном типе гетероструктуры. При этом каждый тип VSi центров характеризуется бесфононной линией люминесценции и определенной величиной расщепления спиновых подуровней в нулевом магнитном поле. Таким образом, нами реализована возможность масштабирования числа оптически активных спиновых центров, заключенных в единую кристаллическую матрицу. Ключевые слова: карбида кремния, гетероструктуры, фотолюминесценция, электронный парамагнитный резонанс, облучение протонами, спиновые центры.
  1. M.W. Doherty, N.B. Manson, P. Delaney, F. Jelezko, J. Wrachtrup, L.C.L. Hollenberg. Phys. Rep. 528, 1 (2013)
  2. D. Awschalom, R. Hanson, J. Wrachtrup, B.B. Zhou. Nature Photon. 12, 516 (2018)
  3. F.F. Murzakhanov, G.V. Mamin, S.B. Orlinskii, U. Gerstmann, W.G. Schmidt, T. Biktagirov, I. Aharonovich, A. Gottscholl, A. Sperlich, V. Dyakonov, V.A. Soltamov. Nano Lett. 22, 7, 2718 (2022)
  4. S.A. Tarasenko, A.V. Poshakinskiy, D. Simin, V.A. Soltamov, E.N. Mokhov, P.G. Baranov, V. Dyakonov, G.V. Astakhov. Phys. Status Solidi B 255, 1700258 (2018)
  5. V.S. Vainer, V.A. Il'in. Sov. Phys. Solid State 23, 2126 (1981). [Fiz. Tverd. Tela 23, 3659 (1981).]
  6. P.G. Baranov, A.P. Bundakova, A.A. Soltamova, S.B. Orlinskii, I.V. Borovykh, R. Zondervan, R. Verberk, J. Schmidt. Phys. Rev. B 83, 125203 (2011)
  7. P.G. Baranov, I.V. Il'in, E.N. Mokhov, M.V. Muzafarova, S.B. Orlinskii, J. Schmidt. JETP Lett. 82, 441 (2005)
  8. H.J. von Bardeleben, J.L. Cantin, A. Csore, A. Gali, E. Rauls, U. Gerstmann. Phys. Rev. B 94, 121202(R) (2016)
  9. F.F. Murzakhanov, B.V. Yavkin, G.V. Mamin, S.B. Orlinskii, H.J. von Bardeleben, T. Biktagirov, U. Gerstmann, V.A. Soltamov. Phys. Rev. B 103, 245203 (2021)
  10. V. Ivady, J. Davidsson, N.T. Son, T. Ohshima, I.A. Abrikosov, A. Gali. Phys. Rev. B 96, 161114(R) (2017)
  11. V.A. Soltamov, B.V. Yavkin, G.V. Mamin, S.B. Orlinskii, I.D. Breev, A.P. Bundakova, R.A. Babunts, A.N. Anisimov, P.G. Baranov. Phys. Rev. B 104, 125205 (2021)
  12. Yu.A. Vodakov, E.N. Mokhov, M.G. Ramm, A.D. Roenkov. Krist. Tech. 14, 729 (1979)
  13. H.J. von Bardeleben, J.L. Cantin, I. Vickridge, G. Battistig. Phys. Rev. B 62, 15 (2000)
  14. S. Nakashima, H. Harima. Phys. Status Solidi A 162, 39 (1997)
  15. V.A. Soltamov, B.V. Yavkin, D.O. Tolmachev, R.A. Babunts, A.G. Badalyan, V.Yu. Davydov, E.N. Mokhov, I.I. Proskuryakov, S.B. Orlinskii, P.G. Baranov. Phys. Rev. Lett. 115, 247602 (2015)
  16. H. Kraus, V.A. Soltamov, D. Riedel, S. Vath, F. Fuchs, A. Sperlich, P.G. Baranov, V. Dyakonov, G.V. Astakhov. Nature Phys. 10, 157 (2014)
  17. J.D. Breeze, E. Salvadori, J. Sathian, N. McN. Alford, C.W.M. Kay. Nature 555, 493 (2018)
  18. V. Ivady, J. Davidsson, N. Delegan, A.L. Falk, P.V. Klimov, S.J. Whiteley, S.O. Hruszkewycz, M.V. Holt, F.J. Heremans, N.T. Son, D.D. Awschalom, I.A. Abrikosov, A. Gali. Nature Commun. 10, 5607 (2019)
  19. J.H. Lee, W.B. Jeon, J.S. Moon, J. Lee, S.-W. Han, Z. Bodrog, A. Gali, S.-Y. Lee, J.-H. Kim. Nano Lett. 21, 9187 (2021)
  20. N.T. Son, D. Shafizadeh, T. Ohshima, I.G. Ivanov. J. Appl. Phys. 132, 025703 (2022)
  21. H. Iwata, U. Lindefelt, S. Oberg, P.R. Briddon. Microelectron. J. 34, 371 (2003)

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.