Вышедшие номера
Электрон-фононное взаимодействие в квантовых ямах на основе одноосных материалов
Переводная версия: 10.1134/S1063782619160164
Маслов А.Ю.1, Прошина О.В. 1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: proshina.ton@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 25 июня 2019 г.
Выставление онлайн: 19 ноября 2019 г.

Теоретически исследовано взаимодействие заряженных частиц с интерфейсными оптическими фононами в квантовых ямах, изготовленных с использованием одноосных материалов. Показано, что характер такого взаимодействия существенно зависит от степени анизотропии фононного спектра материалов квантовой ямы и барьеров. При сильной анизотропии взаимодействие оказывается значительно меньше, чем в аналогичных структурах, изготовленных из материалов кубической симметрии. В случае слабой фононной анизотропии найдены условия, при которых взаимодействие заряженных частиц с оптическими фононами можно описывать константой связи фрелиховского типа. При этом в различных структурах может реализоваться как слабое, так и сильное электрон-фононное взаимодействие. Полученные результаты расширяют возможности оптической диагностики квантовых наноструктур. Ключевые слова: квантовая яма, одноосные материалы, интерфейсные оптические фононы, электрон-фононное взаимодействие, полярон.
  1. Z. Wang, K. Reinhardt, M. Dutta, M.A. Stroscio. Phonons in bulk and low-dimensional systems. In: Length-Scale Dependent Phonon Interactions ed. by S.L Shinde, G.P. Srivastava (Springer, 2014)
  2. B.K. Ridley. Hybrid Phonons in Nanostructures (Oxford University Press, UK, 2017)
  3. А.Ю. Маслов, О.В. Прошина. ФТП, 44 (2), 200 (2010)
  4. А.Ю. Маслов, О.В. Прошина. ФТП, 49 (10), 1389 (2015)
  5. Y. Imanaka, T. Takamasu, H. Tampo, H. Shibata, S. Niki. Phys. Status Solidi C, 7, 1599 (2010)
  6. P.I. Kuznetsova, V.A. Jitova, G.G. Yakushchevaa, B.S. Shchamkhalova, L.Yu. Zakharova, V.I. Kozlovskyb, Ya.K. Skasyrskyb, K.P. O'Donnellc, C. Trager-Cowan. Physica E, 17, 516 (2003)
  7. M. Lopez-Ponce, A. Nakamura, M. Suzuki, J. Temmyo, S. Agouram, M.C. Marti nez-Tomas, V. Munoz-Sanjose, P. Lefebvre, J.M. Ulloa, E. Munoz, A. Hierro. Nanotechnology, 25, 255202 (2014)
  8. M. Mori, T. Ando. Phys. Rev. B, 40, 6175 (1989)
  9. Z. Wang, K. Reinhardt, M. Dutta, M.A. Stroscio. In: Length-Scale Dependent Phonon Interactions, ed. by S.L. Shinde, G.P. Srivastava (Springer Science + Business Media, N.Y., USA, 2014) Chap. 2
  10. A.Yu. Maslov, O.V. Proshina. In: Phonons in Low Dimensional Structures, ed. by V.N. Stavrou (IntechOpen Limited, London, UK, 2018) Chap. 1, p. 3.

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.