Вышедшие номера
Исследование спектров электролюминесценции в гетероструктурах с квантовыми ямами на основе твердых растворов HgCdTe при латеральной токовой накачке
Российский научный фонд, 25-72-00160
Российский научный фонд, 22-12-00310-П
Уточкин В.В.1, Румянцев В.В.1, Фадеев М.А.1, Разова А.А.1,2, Мажукина К.А.1, Янцер А.А.1, Гавриленко В.И.1,2, Краев С.А.1, Архипова Е.А.1, Окомельков А.В.1, Михайлов Н.Н.3, Дворецкий С.А.3, Морозов С.В.1
1Институт физики микроструктур Российской академии наук, Нижний Новгород, Россия
2Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия
3Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск, Россия
Поступила в редакцию: 29 сентября 2025 г.
В окончательной редакции: 21 октября 2025 г.
Принята к печати: 2 ноября 2025 г.
Выставление онлайн: 13 января 2026 г.

Исследуются спектры электролюминесценции гетероструктуры с квантовыми ямами на основе HgCdTe - возможного источника для бездисперсионной инфракрасной спектроскопии (NDIR-спектроскопии). Показано, что при латеральной токовой накачке вследствие инжекции горячих носителей из контактов наблюдается межзонная спонтанная эмиссия при температурах вплоть до комнатной. Исследованы вольт-амперные характеристики структуры. Определен доминирующий механизм генерации неравновесных носителей в условиях латеральной токовой накачки. Ключевые слова: HgCdTe, NDIR, квантовая яма, инфракрасный диапазон.
  1. A. Rogalski, HgCdTe photodetectors in mid-infrared optoelectronics (Elsevier, 2020). p. 235--335. DOI: 10.1016/B978-0-08-102709-7.00007-3
  2. T. Apretna, N. Nilforoushan, J. Tignon, S. Dhillon, F. Carosella, R. Ferreira, E. Lhuillier, J. Mangeney, Appl. Phys. Lett., 121 (25), 251101 (2022). DOI: 10.1063/5.0134396
  3. K.E. Kudryavtsev, V.V. Rumyantsev, V.V. Utochkin, M.A. Fadeev, V.Y. Aleshkin, A.A. Dubinov, M.S. Zholudev, N.N. Mikhailov, S.A. Dvoretskii, V.G. Remesnik, F. Teppe, J. Appl. Phys., 130 (21), 214302 (2021). DOI: 10.1063/5.0071908
  4. L. Fu, S. You, G. Li, Z. Fan, Rev. Anal. Chem., 42 (1), 20230062 (2023). DOI: 10.1515/revac-2023-0062
  5. L. Zhou, Y. He, Q. Zhang, L. Zhang, Micromachines, 12 (7), 845 (2021). DOI: 10.3390/mi12070845
  6. M. Xu, B. Peng, X. Zhu, Y. Guo, Sensors, 22 (3), 836 (2022). DOI: 10.3390/s22030836
  7. J.-G. Liang, Y. Jiang, J.-K. Wu, C. Wang, S. von Gratowski, X. Gu, L. Pan, Sensors Actuators A, 356, 114318 (2023). DOI: 10.1016/j.sna.2023.114318
  8. G. Alymov, V. Rumyantsev, S. Morozov, V. Gavrilenko, V. Aleshkin, D. Svintsov, ACS Photon., 7 (1), 98 (2019). DOI: 10.1021/acsphotonics.9b01099

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.