Вышедшие номера
Терагерцовые излучатели с активной областью на основе сверхмногопериодных решеток AlGaAs/GaAs
Министерство образования и науки Российской Федерации, гос. задание «молодежная лаборатория», № 075-01438-22-06, FSEE-2022-0018
Российский научный фонд, Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами, 23-29-00216
Дашков А.С. 1,2, Герчиков Л.Г. 1,3, Горай Л.И. 1,2,4,5, Костромин Н.А. 2,3, Буравлёв А.Д.2,4,5
1Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени Ж.И. Алфёрова Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербург, Россия
3Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
4Институт аналитического приборостроения Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия
5Автономная некоммерческая организация высшего образования Университет при межпарламентской ассамблее ЕврАзЭС", Санкт-Петербург, Россия
Email: dashkov.alexander.om@gmail.com
Поступила в редакцию: 5 мая 2023 г.
В окончательной редакции: 29 июня 2023 г.
Принята к печати: 6 июля 2023 г.
Выставление онлайн: 25 августа 2023 г.

Рассмотрено несколько конструкций активной области терагерцового источника излучения с учетом выращиваемых сверхмногопериодных сверхрешеток AlGaAs/GaAs. Для предложенных дизайнов рассчитаны основные приборные характеристики: энергетическая диаграмма, спектр усиления, транспортные характеристики. На основе результатов расчетов предложена оптимальная конструкция активной области перестраиваемого источника терагерцового излучения. Ключевые слова: терагерцовый диапазон частот, активная область, приборные характеристики. DOI: 10.21883/FTP.2023.05.56197.17k
  1. Н.В. Кинев, К.И. Рудаковa, Л.В. Филиппенко, В.П. Кошелец. ФТТ, 63 (9), 1204 (2021)
  2. S.L. Dexheimer. Terahertz Spectroscopy: Principles and Applications (N.Y., CRC Press, 2008) p. 360
  3. M.C. Beard, G.M. Turner, C.A. Schmuttenmaer. J. Phys. Chem. B, 106 (29), 7146 (2002)
  4. J.B. Baxter, G.W. Guglietta. Anal. Chem., 83 (12), 4342 (2011)
  5. A.G. Davies, A.D. Burnett, W. Fan, E.H. Linfield, J.E. Cunningham. Materials Today, 11 (3), 18 (2008)
  6. J. True, C. Xi, N. Jessurun, K. Ahi, N. Asadizanjani. Opt. Eng., 60 (6), 060901 (2021)
  7. M.O. Mattsson, M. Simko. Med. Devices (Auckl.), 12, 347 (2019)
  8. K. Tekbiyik, A.R. Ekti, G.K. Kurt, A. Gorcin. Phys. Commun., 35, 100700 (2019)
  9. A. Khalatpour, A.K. Paulsen, C. Deimert, Z.R. Wasilewski, Q. Hu. Nature Photonics, 15, 16 (2021)
  10. A.A. Andronov, A.V. Ikonnikov, K.V. Maremianin, V.I. Pozdnjakova, Y.N. Nozdrin, A.A. Marmalyuk, A.A. Padalitsa, M.A. Ladugin, V.A. Belyakov, I.V. Ladenkov, A.G. Fefelov. J. Semiconductors, 52, 431 (2018)
  11. A.A. Andronov, E.P. Dodin, D.I. Zinchenko, Yu.N. Nozdrin, M.A. Ladugin, A.A. Marmalyuk, A.A. Padalitsa, V.A. Belyakov, I.V. Ladenkov, A.G. Fefelov. JETP Lett., 102, 207 (2015)
  12. A.A. Andronov, I.M. Nefedov, A.V. Sosnin. J. Semiconductors, 37, 360 (2003)
  13. C. Jirauschek, T. Kubis. Appl. Phys. Rev., 1 (1), 011307 (2014)
  14. P. Harrison, A. Valavanis. Quantium wells, wires and dots: theoreticall and computation physics of semiconductor nanostructure (West Sussex, UK: Hoboken, NG: John Wiley \& Sons, Inc., 2016) p. 624
  15. A.S. Dashkov, L.I. Goray. J. Phys.: Conf. Ser., 1410, 012085 (2019)
  16. A.S. Dashkov, L.I. Goray. J. Semiconductors, 54, 1823 (2020)
  17. В.Э. Гасумянц, Д.А. Фирсов. Электроны и фононы в квантоворазмерных системах (СПб., Изд-во Политехн. ун-та, 2008) c. 96
  18. H.S. Cho, P.R. Prucnal. Phys. Rev. B, 36, 3237 (1987)
  19. F. Szmulowicz. Eur. J. Phys., 18 (5), 392 (1997)
  20. А.Ю. Егоров. Автореф. докт. дис. (СПб., СПбАУ РАН, 2011)
  21. I. Vurgaftman, J.R. Meyer. J. Appl. Phys., 94 (6), 3675 (2003)
  22. B.S. Williams. Synopsis of the dissertation of M. S. in EECS (Cambridge, Massachusetts, MIT, 1998)
  23. H. Kogelnik. Theory of optical waveguides (Heidelberg, Springer Verlag, 1988) p. 82
  24. А.А. Андронов, Е.П. Додин, Д.И. Зинченко, Ю.Н. Ноздрин. ФТП, 43 (2), 248(2009)
  25. Л.И. Горай, Е.В. Пирогов, М.С. Соболев, Н.К. Поляков, А.С. Дашков, М.В. Свечников, А.Д. Буравлев. ЖТФ, 90 (11), 1906 (2020)
  26. Л.И. Горай, Е.В. Пирогов, М.С. Соболев, Н.К. Поляков, А.С. Дашков, М.В. Свечников, А.Д. Буравлев. Письма ЖТФ, 47 (15), 7 (2021)
  27. L. Goray, E. Pirogov, M. Sobolev, I. Ilkiv, A. Dashkov, E. Nikitina, E. Ubyivovk, L. Gerchikov, A. Ipatov, Y. Vainer, M. Svechnikov, P. Yunin, N. Chkhalo, A. Bouravlev. J. Phys. D: Appl. Phys., 53, 455103 (2020)
  28. Д.С. Смотрин, Н.В. Байдусь, А.А. Бирюков, О.С. Комков, О.Е. Гордюшенков. Тез. докл. XVI Междунар. симп. "Нанофизика и наноэлектроника" (Н. Новгород, Россия, 2012) т. 2, с. 388
  29. V.D. Goryacheva, M.S. Mironova, O. S. Komkov. J. Phys.: Conf. Ser., 1038, 012124 (2018)
  30. Л.Г. Герчиков, А.С. Дашков, А.Д. Буравлев. ЖЭТФ, 160 (2), 197 (2021)
  31. D.O. Winge, M. Franckie, A. Wacker. AIP Advances, 6 (4), 045025 (2016).

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.