Вышедшие номера
Сверхтонкое взаимодействие и рекомбинация Шокли--Рида--Холла в полупроводниках
Переводная версия: 10.1134/S1063782619090070
Ивченко Е.Л.1, Калевич В.К.1, Kunold A.2, Balocchi A.3, Marie X.3, Amand T.3
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Universidad Autonoma Metropolitana Azcapotzalco, Mexico City, Mexico
3Universite de Toulouse, INSA-CNRS-UPS, Toulouse, France
Email: ivchenko@coherent.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 24 апреля 2019 г.
Выставление онлайн: 20 августа 2019 г.

Дается обзор экспериментальных и теоретических исследований оптической ориентации и спин-зависимой рекомбинации в полупроводнике в магнитном поле при нормальном падении на поверхность образца циркулярно поляризованного излучения. Эксперименты выполнены на твердых растворах GaAs1-xNx, в которых глубокими парамагнитными центрами, ответственными за спин-зависимую рекомбинацию, являются межузельные дефекты смещения Ga2+. Установлено, что в исследованных материалах сверхтонкое взаимодействие локализованного электрона с (одним) ядром парамагнитного центра остается сильным даже при комнатной температуре. Проводится сравнение теории с экспериментом, выполненным как при стационарном режиме возбуждения, так и в условиях двухимпульсного метода "накачка-зондирование". Выведена аналитическая формула для спиновых биений в магнитном поле. Ключевые слова: оптическая ориентация, рекомбинация, глубокие центры, сверхтонкое взаимодействие, спиновые биения.
  1. C. Weisbuch, G. Lampel. Sol. St. Commun., 14, 141 (1974)
  2. R.C. Miller, W.T. Tsang, W.A. Nordland, jr. Phys. Rev. B, 21, 1569 (1980)
  3. D. Paget. Phys. Rev. B, 30, 931 (1984)
  4. В.К. Калевич, Е.Л. Ивченко, М.М. Афанасьев, А.Ю. Ширяев, А.Ю. Егоров, В.М. Устинов, Б. Пал, Я. Масумото. Письма ЖЭТФ, 82, 509 (2005)
  5. L. Lombez, P.-F. Braun, H. Carr\`ere, B. Urbaszek, P. Renucci, T. Amand, X. Marie, J.C. Harmand, V.K. Kalevich. Appl. Phys. Lett., 87, 252115 (2005)
  6. V.K. Kalevich, A.Yu. Shiryaev, E.L. Ivchenko, A.Yu. Egorov, L. Lombez, D. Lagarde, X. Marie, T. Amand. Письма ЖЭТФ, 85, 208 (2007)
  7. E.L. Ivchenko, V.K. Kalevich, A.Yu. Shiryaev, M.M. Afanasiev, Y. Masumoto. J. Phys.: Condens. Matter., 22, 465804 (2010)
  8. X.J. Wang, I.A. Buyanova, F. Zhao, D. Lagarde, A. Balocchi, X. Marie, C.W. Tu, J.C. Harmand, W.M. Chen. Nature Materials, 8, 198 (2009)
  9. X.J. Wang, Y. Puttisong, C.W. Tu, Aaron J. Ptak, V.K. Kalevich, A.Yu. Egorov, L. Geelhaar, H. Riechert, W.M. Chen, I.A. Buyanova. Appl. Phys. Lett., 95, 241904 (2009)
  10. V.K. Kalevich, M.M. Afanasiev, A.Yu. Shiryaev, A.Yu. Egorov. Phys. Rev. B, 85, 035205 (2012)
  11. В.К. Калевич, М.М. Афанасьев, А.Ю. Ширяев, А.Ю. Егоров. Письма ЖЭТФ, 96, 635 (2012)
  12. Y. Puttisong, X.J. Wang, I.A. Buyanova, L. Geelhaar, H. Riechert, A.J. Ptak, C.W. Tu, W.M. Chen. Nature Commun., 4, 1751 (2013)
  13. V.G. Ibarra-Sierra, J.C. Sandoval-Santana, S. Azaizia, H. Carr\`ere, L.A. Bakaleinikov, V.K. Kalevich, E.L. Ivchenko, X. Marie, T. Amand, A. Balocchi, A. Kunold. Phys. Rev. B, 95, 195204 (2017)
  14. C. Sandoval-Santana, A. Balocchi, T. Amand, J.C. Harmand, A. Kunold, X. Marie. Phys. Rev. B, 90, 115205 (2014)
  15. E.L. Ivchenko, L.A. Bakaleinikov, V.K. Kalevich. Phys. Rev. B, 91, 205202 (2015)
  16. Е.Л. Ивченко, Л.А. Бакалейников, М.М. Афанасьев, В.К. Калевич. ФТТ, 58, 1490 (2016)
  17. М.И. Дьяконов, В.И. Перель. ЖЭТФ, 63, 1883 (1972)
  18. J.C. Sandoval-Santana, V.G. Ibarra-Sierra, S. Azaizia, H. Carr\`ere, L.A. Bakaleinikov, V.K. Kalevich, E.L. Ivchenko, X. Marie, T. Amand, A. Balocchi, A. Kunold. J. Mater. Sci. Mater. Electron., 29, 15307 (2018)
  19. W.J.H. Leyland, G.H. John, R.T. Harley, M.M. Glazov, E.L. Ivchenko, D.A. Ritchie, I. Farrer, A.J. Shields, M. Henini. Phys. Rev. B, 75, 165309 (2007)
  20. S. Azaizia, H. Carr\`ere, J.C. Sandoval-Santana, V.G. Ibarra-Sierra, V.K. Kalevich, E.L. Ivchenko, L.A. Bakaleinikov, X. Marie, T. Amand, A. Kunold, A. Balocchi. Phys. Rev. B, 97, 155201 (2018)
  21. Shula Chen, Yuqing Huang, D. Visser, S. Anand, I.A. Buyanova, Weimin M. Chen. Nature Commun., 9, 3575 (2018)

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.