Излучающие гетероструктуры с двухслойной квантовой ямой InGaAs/GaAsSb/GaAs и ферромагнитным слоем GaMnAs
Министерство образования и науки Российской Федераци, Проектная часть госзадания, № 8.1751.2017/ПЧ
РФФИ , Инициативный проект, № 15-02-07824_а
РФФИ , Инициативный проект, 16-07-01102_а
РФФИ , Конкурс "Эврика! Идея", 17-37-80008_мол_эв_а
Совет по грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих научных школ Российской Федерации, Поддержка молодых ученых, СП-2015
Совет по грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих научных школ Российской Федерации, Поддержка молодых кандидатов наук, № МК-8221.2016.2
Вихрова О.В.1, Данилов Ю.А.1, Звонков Б.Н.1, Демина П.Б.1, Дорохин М.В.1, Калентьева И.Л.1, Кудрин А.В.1
1Научно-исследовательский физико-технический институт Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия
Email: vikhrova@nifti.unn.ru
Выставление онлайн: 20 октября 2017 г.
Исследованы излучательные и магнитные свойства гетероструктур нового типа с двухслойной квантовой ямой InGaAs/GaAsSb/GaAs и ферромагнитным слоем GaMnAs. Установлено наличие циркулярной поляризации электролюминесцентного излучения в диапазоне температур от 10 до 160 K. Магнитополевые зависимости степени циркулярной поляризации являются нелинейными с петлей гистерезиса при температурах от 10 до 50 K, при более высоких температурах они становятся линейными. Величина поляризации при насыщении намагниченности GaMnAs в поле 2000 Oe сохраняется на уровне ~ 0.2%. Работа выполнена в рамках реализации государственного задания (проект N 8.1751.2017/ПЧ Минобрнауки России) при финансовой поддержке РФФИ (гранты N 15-02-07824_а, 16-07-01102_а, 17-37-80008_мол_эв_а), стипендии (конкурс СП-2015) и гранта Президента Российской Федерации (N МК-8221.2016.2). DOI: 10.21883/FTT.2017.11.45060.09k
- M. Peter, K. Winkler, M. Maier, N. Herres, J. Wagner, D. Fekete, K.H. Bachem, D. Richards. Appl. Phys. Lett. 67, 2639 (1995)
- M. Pristovsek, M. Zorn, U. Zeimer, M. Weyers. J. Cryst. Growth 276, 347 (2005)
- C.T. Wan, Y.K. Su, R.W. Chuang, C.Y. Huang, Y.S. Wang, W.C. Chen, H.C. Yu. J. Cryst. Growth 310, 4854 (2008)
- Y.K. Su, C.T. Wan, R.W. Chuang, C.Y. Huang, W.C. Chen, Y.S. Wang, H.C. Yu. J. Cryst. Growth 310, 4850 (2008)
- Б.Н. Звонков, C.М. Некоркин, О.В. Вихрова, Н.В. Дикарева. ФТП 47, 1231 (2013)
- Н.В. Дикарева, О.В. Вихрова, Б.Н. Звонков, Н.В. Малехонова, С.М. Некоркин, А.В. Пирогов, Д.А. Павлов. ФТП 49, 11 (2015)
- Z.C. Niu, X.H. Xu, H.Q. Ni, Y.Q. Xu, Z.H. He, Q. Han, R.H. Wu. J. Cryst. Growth 278, 558 (2005)
- J.F. Klem, O. Blum, S.R. Kurtz, I.J. Fritz, K.D. Choquette. J. Vac. Sci. Technol. B 18, 1605 (2000)
- B.N. Zvonkov, O.V. Vikhrova, Yu.A. Danilov, P.B. Demina, M.V. Dorokhin, V.V. Podol'ski, E.S. Demidov, Yu.N. Drozdov, M.V. Sapozhnikov. J. Opt. Technol. 75, 389 (2008)
- M. Holub, P. Bhattacharya. J. Phys. D: Appl. Phys. 40, R179 (2007)
- Б.Н. Звонков, О.В. Вихрова, Ю.А. Данилов, Ю.Н. Дроздов, А.В. Кудрин, М.В. Сапожников. ФТТ 52, 2124 (2010)
- M. Tanaka. Mat. Sci. Eng. B 31, 117 (1995)
- О.В. Вихрова, М.В. Дорохин, П.Б. Дёмина, Б.Н. Звонков, А.В. Здоровейщев, Ю.А. Данилов, И.Л. Калентьева. Письма в ЖТФ 40, 20, 96 (2014)
- М.Д. Вилисова, А.Е. Куницын, Л.Г. Лаврентьева, В.В. Преображенский, М.А. Путято, Б.Р. Семягин, С.Е. Торопов, В.В. Чалдышев. ФТП 36, 1025 (2002)
- А.П. Горшков, И.А. Карпович, Е.Д. Павлова, И.Л. Калентьева. ФТП 46, 194 (2012)
- J.F. Xu, P.M. Thibado, C. Awo-Affouda, F. Ramos, V.P. LaBella. J. Vac. Sci. Technol. B 25, 1476 (2007)
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.