Вышедшие номера
Ангармоничность колебаний решетки, индуцированных заряженными примесями никеля в полупроводниках A2B6
Соколов В.И.1, Груздев Н.Б.1, Широков Е.А.1, Кислов А.Н.2
1Институт физики металлов им. М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
2Уральский государственный технический университет, Екатеринбург, Россия
Email: visokolov@imp.uran.ru
Поступила в редакцию: 19 декабря 2000 г.
Выставление онлайн: 20 декабря 2001 г.

Изложены результаты исследований колебаний решетки, индуцированных примесями никеля, имеющими отрицательный заряд относительно решетки, в полупроводниках ZnSe : Ni, ZnO : Ni, ZnS : Ni, CdS : Ni. Для исследования колебаний используется очень чуствительный метод полевой экситонно-колебательной спектроскопии. Он основан на взаимодействии колебаний решетки с примесными экситонами и влиянии электрического поля на примесный экситон. Экспериментально наблюдаются колебательные повторения головной линии примесного экситона, в том числе интенсивные пики комбинированных повторений до восьмого порядка. Это является новым результатом для изучаемых систем, позволяющим анализировать взаимодействие различных колебаний друг с другом. Экспериментальные результаты обсуждаются на основе модельных расчетов колебаний решетки с заряженным примесным центром, а также расчетов колебаний моноатомной цепочки с большой ангармоничностью. Показано, что заряженные примесные центры индуцируют новые колебания решетки - примесные ангармонические моды, существенным свойством которых является значительная ангармоничность третьей или четвертой степени.
  1. А.С. Долгов. ФТТ 28, 6, 1641 (1986)
  2. A.J. Sievers, S. Takino. Phys. Rev. Lett. 61, 8, 970 (1988)
  3. S. Takeno, A.J. Sievers. Solid State Commun. 67, 11, 1023 (1988)
  4. S. Flach, C.R. Willis. Physics Reports 295, 181 (1998)
  5. В.И. Соколов. ФТП 28, 4, 545 (1994)
  6. V.I. Sokolov, E.A. Shirokov, A.N. Kislov, V.G. Mazurenko. Phys. Stat. Sol. 221, 1, 553 (2000)
  7. V.I. Sokolov, E.A. Shirokov, A.N. Kislov, V.G. Mazurenko. J. Crystal Growth 214/215, 4, 304 (2000)
  8. S.G. Bishop, D.J. Robbins, P.J. Dean. Solid State Commun. 33, 119 (1980)
  9. R. Heitz, A. Hoffmann, I. Broser. Phys. Rev. B48, 12, 8672 (1993)
  10. К.К. Ребане. Элементарная теория колебательной структуры спектров примесных центров кристаллов. Наука, М. (1968). 232 с
  11. S. Satoh, K. Igaki. Jap. J. Appl. Phys. 20, 10, 1889 (1981)
  12. В.С. Вавилов, А.А. Клюканов, К.Д. Сушкевич, М.В. Чукичев, А.З. Ававдех, Р.Р. Резванов. ФТТ 41, 7, 1176 (1999)
  13. D.G. Thomas, J.J. Hopfield, C.J. Frosch. Phys. Rev. Lett. 15, 857 (1965)
  14. В.И. Соколов, Т.П. Суркова. ФТТ 29, 10, 2938 (1987)
  15. Т.И. Максимова, А.М. Минтаиров. ФТТ 27, 8, 2468 (1985)
  16. Т.И. Максимова, А.М. Минтаиров. ФТТ 29, 5, 1422 (1987)
  17. K. Kunc, M. Balkanski, M.A. Nusimovici. Phys. Stat. Sol. ( b) 72, 229 (1975)
  18. С.В. Мельничук, В.И. Соколов, Т.П. Суркова, В.М. Чернов. ФТТ 33, 11, 3247 (1991)
  19. J. Camacho, A. Cantarero. Phys. Stat. Sol. ( b) 215, 181 (1999)
  20. Landolt-Bornstein. Vol. 17. Semiconductors. Physics of II--VI Compounds / Ed. by O. Madelung. Springer-Verlag, Berlin (1982)
  21. А.Н. Кислов, В.Г. Мазуренко, В.И. Соколов, А.Н. Вараксин. ФТТ 39, 12, 2147 (1997)
  22. А.Н. Кислов, В.Г. Мазуренко, В.И. Соколов, А.Н. Вараксин. ФТТ 41, 6, 986 (1999)
  23. S. Ves, K. Strossner, N.E. Christensen, Chul Koo Kim, M. Cardona. Solid State Commun. 56, 479 (1985)
  24. А.М. Косевич, А.С. Ковалев. Физика низких температур 1, 12, 1544 (1975)
  25. А.А. Овчинников, Н.С. Эрихман. УФН 138, 2, 289 (1982)
  26. V. Wagner, J.J. Liang, R. Kruse, S. Gundel, M. Keim, A. Waag, J. Geurts. Phys. Stat. Sol. ( b) 215, 1, 87 (1999)
  27. M. Gruebele, A. Zewail. Physics Today 24 (1990)

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.