Вышедшие номера
Экситоны и биэкситоны в сфероидальных квантовых точках А2B6
Переводная версия: 10.1134/S1063783418080073
Головатенко А.А.1, Семина М.А.1, Родина А.В.1, Шубина Т.В.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: sasha.pti@mail.ioffe.ru
Выставление онлайн: 20 июля 2018 г.

В пределе сильного размерного квантования рассмотрены нижние энергетические состояния экситонов и биэкситонов в сфероидальных квантовых точках полупроводников с четырехкратно вырожденной вершиной валентной зоны, являющиеся активными в дипольном приближении при одно- и двухфотонном возбуждении. Выполнен сравнительный анализ порядка уровней размерного квантования дырки в потенциалах бесконечно глубокой квантовой ямы и трехмерного гармонического осциллятора с учетом аксиальной анизотропии формы квантовой точки (КТ). Показано, что анизотропия формы КТ может приводить к противоположному знаку расщепления по проекции углового момента ±3/2, ±1/2 для пространственно-нечетных (1P3/2) и четных (1S3/2) уровней дырки. При этом в случае потенциала бесконечно глубокой квантовой ямы может наблюдаться инверсия порядка 1S3/2 и 1P3/2 уровней при значениях отношения эффективных масс легкой и тяжелой дырки beta=mlh/mhh~0.14. Предложен вид пробных волновых функций дырки для состояния 1P3/2 в потенциале изотропного трехмерного гармонического осциллятора в зависимости от beta. Приведена зависимость энергии связи экситонов в рассматриваемых потенциалах от beta и рассмотрена возможность формирования различных биэкситонных состояний. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект N 14-22-00107).
  1. Al.L. Efros, M. Rosen, M. Kuno, M. Nirmal, D.J. Norris, M. Bawendi. Phys. Rev. B 54, 4843 (1996)
  2. P.C. Sercel, A. Shabaev, Al.L. Efros. Nano Lett. 17, 4820 (2017)
  3. M. Lafrentz, D. Brunne, B. Kaminski, V.V. Pavlov, A.V. Rodina, R.V. Pisarev, D.R.  Yakovlev, A. Bakin, M. Bayer. Phys. Rev. Lett. 110, 116402 (2013)
  4. A.I. Ekimov, F. Hache, M.C. Schanne-Klein, D. Ricard, C. Flytzanis, I.A. Kudryavtsev, T.V. Yazeva, A.V. Rodina, Al.L. Efros. J. Opt. Soc. Am. B 10, 100 (1993)
  5. T.V. Shubina, A.V. Rodina, M.A. Semina, A.A. Golovatenko, A.A. Toropov, M.V. Rakhlin, I.V. Sedova, S.V. Sorokin, S.V. Gronin, A.A. Sitnikova, D.I. Kuritsyn, S.M. Sergeev, Z.F. Krasil'nik, S.V. Ivanov. Phys. Status Solidi 253, 1485 (2016)
  6. Б.Л. Гельмонт, М.И. Дьяконов. ФТП 5, 2191 (1971)
  7. Г.Б. Григорян, Э.М. Казарян, Ал.Л. Эфрос, Т.В. Язева. ФТТ 32, 1772 (1990)
  8. M.A. Semina, A.A. Golovatenko, A.V. Rodina. Phys. Rev. B 93, 045409 (2016)
  9. А.С. Давыдов. Квантовая механика. Наука, М. (1973). 704 с
  10. A.A. Golovatenko, M.A. Semina, A.V. Rodina, T.V. Shubina. In: Book of abstracts 25th Int. Symp. Nanostructures: Physics and Technology, Saint-Petersburg (2017). P. 206
  11. Al.L. Efros, A.V. Rodina. Phys. Rev. B 47, 10005 (1993)
  12. М.А. Семина, Р.А. Сурис. ФТП 49, 817 (2015)
  13. А.А. Головатенко, М.А. Семина, А.В. Родина, Т.В. Шубина. ФТТ 59, 1192 (2017)

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.