Влияние меди на центры дислокационной люминесценции в кремнии
Терещенко А.Н.1, Штейнман Э.А.1, Мазилкин А.А.1
1Институт физики твердого тела Российской академии наук, Черноголовка, Московская обл., Россия
Email: tan@issp.ac.ru
Поступила в редакцию: 18 мая 2010 г.
Выставление онлайн: 20 января 2011 г.
Методами фотолюминесценции и просвечивающей электронной микроскопии исследовано влияние меди на центры дислокационной люминесценции в кремнии. Показано, что существуют два основных механизма гашения дислокационного излучения примесью меди. Первый из них существен при относительно высоких концентрациях меди и связан с уменьшением времени безызлучательной рекомбинации неравновесных носителей заряда в связи с образованием преципитатов меди в кремнии. Это приводит к гашению как всей дислокационной, так и краевой экситонной люминесценции. Второй механизм связан с взаимодействием индивидуальных атомов меди с глубокими дислокационными центрами D1/D2, в результате которого пассивируется рекомбинационная активность этих центров. Данный механизм реализуется даже при комнатной температуре и обладает значительной эффективностью при малых концентрациях меди. Работа выполнена при финансовой поддержке программы фундаментальных исследований РАН "Квантовая физика конденсированных сред".
- M. Kittler, C. Ulhaq-Bouillet, V. Higgs. J. Appl. Phys. 78, 4573 (1995)
- O.F. Vyvenko, M. Kittler, W. Seifert. J. Appl. Phys. 96m 6425 (2004)
- O.F. Vyvenko, M. Kittler, W. Seifer, M.V. Trushin. Phys. Status Solidi C 2, 1852 (2005)
- V. Kveder, M. Badylevich, E. Steinman, A. Izotov, M. Zeibt, W. Schroter. Appl. Phys. Lett. 84, 2106 (2004)
- V. Kveder, M. Badylevich, W. Schroter, M. Seibt, E. Steinman, A. Izotov. Phys. Status Solidi A 202, 901 (2005)
- A.A. Istratov, E.R. Weber. J. Electrochem. Soc. 149, G21 (2002)
- W. Staiger, G. Pfeiffer, K. Weronek, A. Hopner, J. Weber. Mater. Sci. Forum 143-- 147, 1571 (1994)
- V. Higgs, E.C. Lightowlers, G. Davies, F. Schaffler, E. Kasper. Semicond. Sci. Technol. 4, 593 (1989)
- V. Higgs, E.C. Lightowlers, C.E. Norman, P. Kightley. Mater. Sci. Forum 83-- 87, 1309 (1992)
- V. Higgs, M. Goulding, A. Brinklow, P. Kightly. Appl. Phys. Lett. 60, 1369 (1992)
- E.A. Steinman, A.N. Tereshchenko. Phys. Status Solidi C 4, 3095 (2007)
- A.N. Tereshchenko, E.A. Steinman. Solid State Phenomena 131--133, 213 (2008)
- R. Sauer, J. Weber, J. Stolz, E.R. Weber, K.H. Kusters, H. Alexander. Appl. Phys. A 36, 1 (1985)
- R. Sauer, C. Kisielowski-Kemmerich, H. Alexander. Phys. Rev. Lett. 57, 1472 (1986)
- А.И. Колюбакин, Ю.А. Осипьян, С.А. Шевченко, Э.А. Штейнман. ФТТ 26, 3, 677 (1984)
- А.И. Изотов, Э.А. Штейнман. ФТТ 28, 4, 1015 (1986)
- R.N. Hall, J.H. Racette. J. Appl. Phys. 35, 379 (1964)
- J. Weber, H. Bauch, R. Sauer. Phys. Rev. B 25, 7688 (1982)
- K.G. McGuigan, M.O. Henry, E.C. Lightowlers, A.G. Steele, M.L.W. Thewalt. Solid State Commun. 68, 7 (1988)
- E.A. Steinman, A.J. Kenyon, A.N. Tereshchenko. Semicond. Sci. Technol. 23, 025 010 (2008)
- C. Flink, H. Feick, S.A. McHugo, W. Seifert, H. Hieslmair, T. Heiser, A.A. Istratov, E.R. Weber. Phys. Rev. Lett. 85, 4900 (2000)
- A. Correia, D. Ballutaud, A. Boutry-Forveille, J.L. Marice. J. Appl. Phys. 78, 6543 (1995)
- R. Sachdeva, A.A. Istratov, E.R. Weber. Appl. Phys. Lett. 79, 2937 (2001)
- A.A. Istratov, H. Hedemann, M. Seibt, O.F. Vyvenko, W. Schroter, T. Heiser, C. Flink, H. Hieslmair, E.R. Weber. J. Electrochem. Soc. 145, 3889 (1998)
- A.A. Istratov, C. Flink, H. Hieslmair, T. Heiser, E.R. Weber. Appl. Phys. Lett. 71, 2121 (1997)
- Jae-Gwang Lee, S. Roy Morrison. J. Appl. Phys. 64, 6679 (1988)
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.