Вышедшие номера
Энергетическая структура мультиэкситонов в квантовых проволоках с продольным ограничивающим потенциалом
Переводная версия: 10.61011/SC.2023.04.56426.20k
Кумар Рави1,2, Теленков М.П. 1, Митягин Ю.А. 1
1Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, Москва, Россия
2Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Москва, Россия
Email: rkravi365@gmail.com, maxim_telenkov@mail.ru, yumityagin@mail.ru
Поступила в редакцию: 5 мая 2023 г.
В окончательной редакции: 18 мая 2023 г.
Принята к печати: 18 мая 2023 г.
Выставление онлайн: 14 июля 2023 г.

Рассчитаны энергетические спектры многочастичных экситонов в квантовых проволоках с продольным ограничивающим потенциалом, обеспечивающим энергию размерного квантования, сопоставимую с характерной энергией кулоновского взаимодействия носителей заряда. Обнаружено, что при возбуждении одного из носителей заряда, энергия связи мультиэкситона уменьшается на величину, в несколько раз большую, чем энергия размерного квантования. Ключевые слова: квантовые проволоки с продольным ограничивающим потенциалом, многочастичные экситоны. DOI: 10.21883/FTP.2023.04.55899.20k
  1. M. Lazarev, J. Szeszko, A. Rudra, K.F. Karlsson, E. Kapon. J. Сryst. Growth, 414, 196 (2015). DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2014.11.008
  2. Q. Zhu, J.D. Ganiere, Z.B. He, K.F. Karlsson, M. Byszewski, E. Pelucchi, A. Rudra, E. Kapon. Phys. Rev. B, 82, 165315 (2010). DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.82.165315
  3. V. Troncale, K.F. Karlsson, E. Pelucchi, A. Rudra, E. Kapon. Appl. Phys. Lett., 91, 241909 (2007). DOI: https://doi.org/10.1063/1.2820693
  4. J. He, H.J. Krenner, C. Pryor, J.P. Zhang, Y. Wu, D.G. Allen, C.M. Morris, M.S. Sherwin, P.M. Petroff. Nano Lett., 7 (3) 802 (2007). DOI: https://doi.org/10.1021/nl070132r
  5. G. Biasiol, E. Kapon. Appl. Phys. Lett., 81, 2962 (1998). DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.81.2962
  6. Q. Zhu, E. Pelucchi, S. Dalessi, K. Leifer, M.-A. Dupertuis, E. Kapon. Nano Lett., 6 (5) 1036 (2006). DOI: https://doi.org/10.1021/NL060066D
  7. M.H. Baier, E. Pelucchi, E. Kapon, S. Varoutsis, M. Gallart, I. Robert-Philip I. Abram. Appl. Phys. Lett., 84, 648 (2004). DOI: https://doi.org/10.1063/1.1643533
  8. Y. Arakawa, M.J. Holmes. Appl. Phys. Rev., 7, 021309 (2020). DOI: https://doi.org/10.1063/5.0010193
  9. T. Miyazawa, K. Takemoto, Y. Nambu, S. Miki, T. Yamashita, H. Terai, M. Fujiwara, M. Sasaki, Y. Sakuma, M. Takatsu, T. Yamamoto, Y. Arakawa. Appl. Phys. Lett., 109 (13), 132106 (2016). DOI: https://doi.org/10.1063/1.4961888
  10. G. Bastard. Wave mechanics applied to semiconductor heterostructures (Wiley-Interscience, 1998)
  11. I. Vurgaftmana, J.R. Meyer, L.R. Ram-Mohan. J. Appl. Phys., 89 (11), 5815 (2001). DOI: https://doi.org/10.1063/1.1368156
  12. J. Szeszko, V.V. Belykh, A. Rudra, B. Dwir, N.N. Sibeldin, E. Kapon. Phys. Rev. B, 91, 245304 (2015). DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.91.245304

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.