Вышедшие номера
Экситонная и внутрицентровая излучательная рекомбинация в квантовых ямах ZnMnTe и CdMnTe с оптически активными ионами марганца
Агекян В.Ф.1, Akai I.2, Васильев Н.Н.1, Karasawa T.2, Karczewski G.3, Серов А.Ю.1, Философов Н.Г.1
1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Петергоф, Россия
2Osaka City University, Sugimoto-cho, 558 Osaka, Japan
3Institute of Physics, Polish Academy of Science, Warsaw, Poland
Email: avf@VA4678.spb.edu
Поступила в редакцию: 20 сентября 2006 г.
Выставление онлайн: 20 мая 2007 г.

Исследованы спектры излучения структур с квантовыми ямами (КЯ) Zn1-xMnxTe/Zn0.6Mg0.4Te и Cd1-xMnxTe/Cd0.5Mg0.5Te с различной концентрацией марганца и шириной КЯ при плотностях мощности возбуждения 105-107 W·cm-2. В условиях сильной оптической накачки внутрицентровая люминесценция ионов Mn2+ деградирует вследствие взаимодействия возбужденных ионов марганца с экситонами высокой плотности. Одновременно происходит сильное уширение полосы излучения экситонов КЯ вследствие экситон-экситонного взаимодействия и насыщения основного состояния экситонов. В CdTe/Cd0.5Mg0.5Te при уровне возбуждения 105 W·cm-2 возникает стимулированное излучение экситонов КЯ. Исследована кинетика люминесценции экситонов КЯ и барьеров с высоким временным разрешением. Определено влияние ширины КЯ и концентрации марганца на кинетику и форму полосы внутрицентровой люминесценции Mn2+, в которой проявляется вклад интерфейсных ионов марганца. Работа выполнена при поддержке Министерства науки и образования РФ (грант РНП 2.1.1.362 по развитию научного потенциала высшей школы). PACS: 78.55.Et, 78.67.De
  1. O. Goede, W. Heimbrodt. Phys. Stat. Sol. (b) 146, 11 (1988)
  2. P.A. Wolff. In: Semiconductors and semimetals. Vol. 25 / Eds J.K. Furdyna, J. Kossut. Academic Press, London (1988)
  3. В.Ф. Агекян. ФТТ 44, 1921 (2002)
  4. I. Yu, T. Isobe, M. Senna. J. Chem. Phys. Sol. 57, 373 (1996)
  5. M. Tanaka, J. Qi, Y. Matsumoto. J. Cryst. Growth 214/215, 410 (2000)
  6. A.A. Bol, A. Meijerink. J. Lumin. 87/89, 315 (2000)
  7. W. Chen, V.F. Agekyan, N.N. Vassiliev, A.Yu. Serov, N.G. Filosofov. J. Chem. Phys. 123, 1 (2005)
  8. В.Ф. Агекян, Н.Н. Васильев, А.Ю. Серов, Н.Г. Философов. ФТТ 47, 2074 (2005)
  9. В.Ф. Агекян, Н.Н. Васильев, А.Ю. Серов, Н.Г. Философов. ФТТ 43, 1562 (2001)
  10. В.Ф. Агекян, Фан Зунг. ФТТ 30, 3150 (1988)
  11. В.Ф. Агекян, Фан Зунг. ФТТ 30, 3444 (1988)
  12. H. Falk, W. Heimbrodt, P.J. Klar, J. Hubner, M. Oestreich, W.W. Ruhle. Phys. Stat. Sol. (b) 229, 781 (2002)
  13. K. Shibata, E. Nakayama, I. Souma, A. Murayama, Y. Oka. Phys. Stat. Sol. (b) 229, 73 (2002)
  14. J. Stuhler, G. Schaack, M. Dahl, A. Waag, G. Landwehr, K.V. Kavokin, I.A. Merkulov. J. Cryst. Growth 159, 1001 (1996)
  15. J. Lambe, C. Kikuchi. Phys. Rev. 119, 1256 (1960)
  16. J.N. Murrell, S.F.A. Kettle, J.M. Tedder. Valence theory. J. Wiley and Sons, LTD, London--N. Y.--Sydney (1968). [Дж. Маррел, С. Кеттл, Дж. Теддер. Теория валентности. Мир, М. (1968). 520 с.]
  17. J.F. Mac Kay, W.M. Becker, J. Spa ek, U. Debska. Phys. Rev. B 42, 1743 (1990)
  18. H. Schenk, M. Wolf, G. Mackh, U. Zehnder, W. Ossau, A. Waag, G. Landwehr, A. Schenk. J. Appl. Phys. 79, 8704 (1996)
  19. S. Biernacki, M. Kutrowski, G. Karczewski, T. Wojtowich, J. Kossut. Semicond. Sci. Technol. 11, 48 (1998)
  20. E. Muller, W. Gebhardt, V. Gerhardt. Phys. Stat. Sol. (b) 113, 209 (1982)
  21. W. Park, T.C. Jones, S. Schon, W. Tong, M. Chaichimansour, B.K. Wagner, C.J. Sommers. J. Cryst. Growth 214/215, 395 (2000)
  22. В.Ф. Агекян, Н.Н. Васильев, В.И. Константинов, А.Ю. Серов, Н.Г. Философов, В.Н. Якимович. ФТТ 45, 1369 (2003)

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.