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.
- А.С. Долгов. ФТТ 28, 6, 1641 (1986)
- A.J. Sievers, S. Takino. Phys. Rev. Lett. 61, 8, 970 (1988)
- S. Takeno, A.J. Sievers. Solid State Commun. 67, 11, 1023 (1988)
- S. Flach, C.R. Willis. Physics Reports 295, 181 (1998)
- В.И. Соколов. ФТП 28, 4, 545 (1994)
- V.I. Sokolov, E.A. Shirokov, A.N. Kislov, V.G. Mazurenko. Phys. Stat. Sol. 221, 1, 553 (2000)
- V.I. Sokolov, E.A. Shirokov, A.N. Kislov, V.G. Mazurenko. J. Crystal Growth 214/215, 4, 304 (2000)
- S.G. Bishop, D.J. Robbins, P.J. Dean. Solid State Commun. 33, 119 (1980)
- R. Heitz, A. Hoffmann, I. Broser. Phys. Rev. B48, 12, 8672 (1993)
- К.К. Ребане. Элементарная теория колебательной структуры спектров примесных центров кристаллов. Наука, М. (1968). 232 с
- S. Satoh, K. Igaki. Jap. J. Appl. Phys. 20, 10, 1889 (1981)
- В.С. Вавилов, А.А. Клюканов, К.Д. Сушкевич, М.В. Чукичев, А.З. Ававдех, Р.Р. Резванов. ФТТ 41, 7, 1176 (1999)
- D.G. Thomas, J.J. Hopfield, C.J. Frosch. Phys. Rev. Lett. 15, 857 (1965)
- В.И. Соколов, Т.П. Суркова. ФТТ 29, 10, 2938 (1987)
- Т.И. Максимова, А.М. Минтаиров. ФТТ 27, 8, 2468 (1985)
- Т.И. Максимова, А.М. Минтаиров. ФТТ 29, 5, 1422 (1987)
- K. Kunc, M. Balkanski, M.A. Nusimovici. Phys. Stat. Sol. ( b) 72, 229 (1975)
- С.В. Мельничук, В.И. Соколов, Т.П. Суркова, В.М. Чернов. ФТТ 33, 11, 3247 (1991)
- J. Camacho, A. Cantarero. Phys. Stat. Sol. ( b) 215, 181 (1999)
- Landolt-Bornstein. Vol. 17. Semiconductors. Physics of II--VI Compounds / Ed. by O. Madelung. Springer-Verlag, Berlin (1982)
- А.Н. Кислов, В.Г. Мазуренко, В.И. Соколов, А.Н. Вараксин. ФТТ 39, 12, 2147 (1997)
- А.Н. Кислов, В.Г. Мазуренко, В.И. Соколов, А.Н. Вараксин. ФТТ 41, 6, 986 (1999)
- S. Ves, K. Strossner, N.E. Christensen, Chul Koo Kim, M. Cardona. Solid State Commun. 56, 479 (1985)
- А.М. Косевич, А.С. Ковалев. Физика низких температур 1, 12, 1544 (1975)
- А.А. Овчинников, Н.С. Эрихман. УФН 138, 2, 289 (1982)
- V. Wagner, J.J. Liang, R. Kruse, S. Gundel, M. Keim, A. Waag, J. Geurts. Phys. Stat. Sol. ( b) 215, 1, 87 (1999)
- 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.