Вышедшие номера
Термостимулированный перенос возбуждения в асимметричной системе квантовых ям, разделенных толстыми барьерами
Санкт-Петербургский государственный университет, 95440344
the Foundation for Polish Science , UMO-2021/41/B/ST3/03651
Философов Н.Г. 1, Будкин Г.В. 2, Агекян В.Ф.1, Karczewski G.3, Серов А.Ю. 1, Вербин С.Ю. 1, Резницкий А.Н. 2
1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
2Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
3Institute of Physics PAN, Polish Academy of Sciences, Warsaw, PL-02-668 Poland
Email: n.filosofov@spbu.ru, gbudkin@gmail.com, v.agekyan@spbu.ru, carcz@ifpan.edu.pl, a.serov@spbu.ru, s.verbin@spbu.ru, reznitsky@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 3 мая 2024 г.
В окончательной редакции: 17 сентября 2024 г.
Принята к печати: 30 октября 2024 г.
Выставление онлайн: 23 декабря 2024 г.

В интервале температур T=5-300 K исследованы спектры фотолюминесценции и отражения гетероструктуры CdTe/Cd0.65Mg0.35Te, содержащей четыре квантовые ямы CdTe толщиной 10.2, 5.1, 2.6 и 1.3 нм, которые разделены барьерами Cd0.65Mg0.35Te толщиной 20 нм. При надбарьерном возбуждении в спектре ФЛ при T=5 K детектируется четыре полосы, соответствующие рекомбинации экситонов в этих квантовых ямах. Установлено, что с ростом температуры усиливается перенос энергии между соседними квантовыми ямами, имеющий активационный характер. Степень связанности электронных состояний двух соседних квантовых ям убывает с увеличением их толщины. Проведена оценка связанности экситонных состояний соседних квантовых ям и сделан вывод о том, что перенос энергии может происходить посредством фёрстеровского диполь-дипольного взаимодействия или через состояния реальных или виртуальных фотонов. Ключевые слова: квантовые ямы II-VI, люминесценция, перенос энергии.
  1. J.A. Lorenzo-Andrade, F. Sutara, I. Hernandez-Calderon. Superlat. Microstr., 87, 47 (2015)
  2. D. Guzun, Yu.I. Mazur, V.G. Dorogan, M.E. Ware, E. Marega, Jr.G.G. Tarasov, C. Lienau, G.J. Salamo. J. Appl. Phys., 113, 154304 (2013)
  3. A. Tomita, J. Shah, R.S. Knox. Phys. Rev. B, 53, 10793 (1996)
  4. В.Я. Алешкин, Л.В. Гавриленко, Д.М. Гапонова, З.Ф. Красильник, Д.И. Крыжков, Д.И. Курицын, С.М. Сергеев, В.Г. Лысенко. Письма ЖЭТФ, 94, 890 (2011)
  5. S.K. Lyo. Phys. Rev. B, 62, 13641 (2000)
  6. A.N. Poddubny, A.V. Rodina. ЖЭТФ, 149, 614 (2016)
  7. Yu.I. Mazur, V.G. Dorogan,1 E. Marega, jr., M. Benamara, Z.Ya. Zhuchenko, G.G. Tarasov, C. Lienau, G.J. Salamo. Appl. Phys. Lett., 98, 083118 (2011)
  8. A.N. Reznitsky, A.A. Klochikhin, M.V. Eremenko. Semiconductors, 48, 332 (2014)

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.