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.
21Санкт-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.
- J.A. Lorenzo-Andrade, F. Sutara, I. Hernandez-Calderon. Superlat. Microstr., 87, 47 (2015)
- 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)
- A. Tomita, J. Shah, R.S. Knox. Phys. Rev. B, 53, 10793 (1996)
- 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)
- S.K. Lyo. Phys. Rev. B, 62, 13641 (2000)
- A.N. Poddubny, A.V. Rodina. ЖЭТФ, 149, 614 (2016)
- 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)
- 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.