Вышедшие номера
Отражение и поглощение света квантовой ямой в сильном магнитном поле при импульсном облучении
Ланг И.Г.1, Коровин Л.И.1, Контрерас-Солорио Д.А.2, Павлов С.Т.2
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Escuela de Fisica de la UAZ, Apartado Postal c-580, Zacatecas, Mexico
Email: pavlov@ahabon.reduaz.mx
Поступила в редакцию: 17 октября 2000 г.
Выставление онлайн: 20 мая 2001 г.

Показано, что при импульсном световом облучении квантовой ямы, в которой имеется набор большого числа эквидистантных энергетических уровней электронных возбуждений, в проходящем, отраженном и поглощаемом потоках энергии возникают осцилляции несинусоидального характера. В случае длинных импульсов, продолжительность которых gamma-1l на порядок превосходит время h/Delta E, где Delta E - расстояние между уровнями, амплитуда осцилляций мала. В случае коротких импульсов, для которых gamma-1l=<h/Delta E, амплитуда осцилляций сравнима с величинами потоков. В случае очень коротких импульсов gamma-1l<<h/Delta E должно наблюдаться затухающее эхо возбуждающего импульса, возникающее через промежутки времени, равные 2pih/Delta E. Рассмотрены случаи симметричного и асимметричного импульсов. Теория применима к узким квантовым ямам, помещенным в сильное магнитное поле, когда эквидистантные уровни соответствуют электронно-дырочным парам с различными квантовыми числами Ландау. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект N 00-02-16904) и Программы МНТК "Физика твердотельных наноструктур" (N 97-1099). С.Т.П. благодарит Университет Сакатекаса и Национальный совет по науке и технологии (CONACyT) Мексики за финансовую поддержку и гостеприимство. Д.А.К.-С. благодарит CONACyT (27736-E) за финансовую поддержку.
  1. H. Stolz. Time-Resolved Light Scattering from Exitons. Springer Tracts in Modern Physics. Springer, Berlin (1994)
  2. J. Shah. Ultrafast Spectroskopy of Semiconductors and Semiconductor Nanostructures, Springer, Berlin (1996)
  3. H. Hang, S.W. Koch. Quantum Theory of the Optical and Electronic Properties of Semiconductors. World Scientific (1993)
  4. S. Mukamel. Principles of Nonlinear Optical Spectroskopy. Oxford University Press, N.Y.--Oxford (1995)
  5. Л.И. Коровин, И.Г. Ланг, С.Т. Павлов. ЖЭТФ 118, 2 (8) (2000); LANL archiv/cond-mat/0004373
  6. I.G. Lang, V.I. Belitsky, A. Cantarero, L.I. Korovin, S.T. Pavlov, M. Cardona. Phys. Rev. B54 24, 17 768 (1996)
  7. И.В. Лернер, Ю.Е. Лозовик. ЖЭТФ 78, 3, 1167 (1980)
  8. I.G. LAng, V.I. Belitsky, M. Cardona. Phys. Stat. Sol. (a) 164, 1, 307 (1997)
  9. I.G. Lang, V.I. Belitsky. Phys. Lett. A245, 3-- 4, 329 (1998)
  10. L.C. Andreani, F. Tassone, F. Bassani. Solid. State Commun. 77, 11, 641 (1991)
  11. L.C. Andreani. In: Confined Electrons and Photons/ Ed. by E. Burstein, C. Weisbuch. Plenum Press. N.Y. (1995). P. 57
  12. Е.Л. Ивченко. ФТТ 33, 8, 2388 (1991)
  13. F. Tassone, F. Bassani, L.C. Andreani. Phys. Rev. B45, 11, 6023 (1992)
  14. T. Stroucken, A. Knorr, C. Anthony, P. Thomas, S.W. Koch, M. Koch, S.T. Gundiff, J. Feldman, E.O. Gobel. Phys. Rev. Lett. 74, 13, 2391 (1995)
  15. T. Stroucken, A. Knorr, P. Thomas, S.W. Koch. Phys. Rev. B53, 4, 2026 (1996)
  16. M. Hubner, J. Kuhl, S. Haas, T. Strouken, S.W. Koch, R. Hey, K. Ploog. Solid. State Commun. 105, 2, 105 (1998)
  17. I.G. Lang, V.I. Belitsky. Solid State Commun. 107, 10, 577 (1998)
  18. L.C. Andreani, G. Panzarini, A.V. Kavokin, M.R. Vladimirova. Phys. Rev. B57, 8, 4670 (1998)
  19. I.G. Lang, L.I. Korovin, D.A. Contreras-Solorio, S.T. Pavlov. LANL archiv/cond-mat/0001248
  20. D.A. Contreras-Solorio, S.T. Pavlov, L.I. Korovin, I.G. Lang. LANL archiv/cond-mat/0002229
  21. L.I. Korovin, I.G. Lang, D.A. Contreras-Solorio, S.T. Pavlov. ФТТ 42, 12, 119 (2000); LANL archiv/cond-mat/0006364

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.