Вышедшие номера
Механизмы формирования спектра радиочастотного модуляционного отражения полупроводниковых гетероструктур
Протасеня Д.В.1
1ООО ”ВПГ Лазеруан“, Фрязино, Россия
Email: prodim2004@yandex.ru
Поступила в редакцию: 2 апреля 2026 г.
В окончательной редакции: 29 июня 2026 г.
Принята к печати: 14 августа 2026 г.
Выставление онлайн: 1 октября 2026 г.

Приводятся результаты моделирования изменения параметров электронного газа полупроводниковой гетероструктуры, состоящей из слоев AlGaAs, GaAs на полуизолирующей подложке, исследованной ранее в рамках экспериментов радиочастотного модуляционного отражения. Продемонстрировано, что при воздействии внешнего радиочастотного поля величина сформированной постоянной добавки к исходному встроенному в гетероструктуру электрическому полю недостаточна для объяснения полученного экспериментально изменения отражения от структуры зондирующего света. Предложен альтернативный механизм изменения коэффициента отражения, основанный на непосредственном влиянии переменного поля на отражение света, и показано его соответствие с экспериментальными данными. Показано, что для наблюдения спектров радиочастотного модуляционного отражения частота электрического поля должна быть больше обратного времени установления равновесия зоны проводимости с глубокими примесями. Ключевые слова: модуляционная спектроскопия, полупроводниковая гетероструктура, кинетика электронного газа, квантовая гидродинамика, арсенид галлия, двумерный электронный газ.
  1. О.С. Комков. ФТТ, 63, 991 (2021). [O.S. Komkov. Phys. Solid State, 63, 1181 (2021)]. https://doi.org/10.21883/FTT.2021.08.51146.032
  2. D. Pierscinska. J. Phys. D: Appl. Phys., 51, 013001 (2018). https://doi.org/10.1088/1361-6463/aa9812
  3. D.Y. Lin, Y.S. Huang, Y.F. Chen. Solid Stale Commun., 107, 533 (1998). https://doi.org/10.1016/S0038-1098(98)00274-9
  4. X. Yin, Fred H. Pollak. Appl. Phys. Lett., 59, 2305 (1991). https://doi.org/10.1063/1.106051
  5. D. Saladukha, M.B. Clavel. Phys. Rev. B, 97, 195304 (2018). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.97.195304
  6. О.А. Рябушкин, В.А. Сабликов. Письма ЖЭТФ, 67, 217 (1998). [O.A. Ryabushkin, V.A. Sablikov. JETP Lett., 67, 233 (1998)]. https://doi.org/10.1134/1.567656
  7. А.О. Волков. Модуляционное отражение света от полупроводниковых гетероструктур при локальном электромагнитном воздействии, канд. дис. (Фрязино, ИРЭ РАН, 2001)
  8. O. Ryabushkin, E. Lonskaya. Phys. Status Solidi, 202, 1282 (2005). https://doi.org/10.1002/pssa.200460906
  9. T. Garcia, V. Deligiannakis. Phys. Status Solidi, 254, 1700275 (2017). https://doi.org/10.1002/pssb.201700275
  10. O. Madelung. Semiconductors: Data Handbook, 3rd ed. (Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-N.Y., 2004) p. 123. https://doi.org/10.1007/978-3-642-18865-7
  11. M.G. Ancona, G.J. Iafrate. Phys. Rev. B, 39, 9536 (1989). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.39.9536
  12. M.G. Ancona, H.F. Tiersten. Phys. Rev. B, 35, 7959 (1987). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.35.7959
  13. M.G. Ancona. J. Comput. Electron., 10, 65 (2011). https://doi.org/10.1007/s10825-011-0356-9
  14. A.R. Brown, A. Martinez, N. Seoane. Proc. of the 2009 Spanish Conf. on El. Dev. (Santiago de Compostela, Spain, 2009) p. 140. https://doi.org/10.1109/SCED.2009.4800450
  15. D.C. Look. In: Semiconductors and Semimetals, ed. by R.K. Willardson, A.C. Beer (Elsevier, Amsterdam, 1983) v. 19, p. 75
  16. C.L. Gardner. SIAM J. Appl. Mathematics, 54, 409 (1994). https://doi.org/10.1137/S0036139992240425
  17. B.P. Zakharchenya, C.V. Shank. Spectroscopy of nonequilibrium electrons and phonons (Amsterdam, North-Holland, 1992)
  18. П.Л. Капица. УФН, 44, 7 (1951). [P.L. Kapitza. Usp. Fiz. Nauk, 44, 7 (1951)]. https://doi.org/10.3367/UFNr.0044.195105b.0007
  19. B.O. Seraphin, N. Bottka. Phys. Rev., 145, 628 (1966). https://doi.org/10.1103/PhysRev.145.628
  20. D.E. Aspnes. Phys. Rev., 153, 972 (1967). https://doi.org/10.1103/PhysRev.153.972
  21. S. Adachi. Phys. Rev. B, 41, 1003 (1990). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.41.1003
  22. D.E. Aspnes. Surf. Sci., 37, 418 (1973). https://doi.org/10.1016/0039-6028(73)90337-3
  23. С. Huber, C. Krammer. Phys. Rev. B, 92, 075201 (2015). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.92.075201

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.