Вышедшие номера
Терагерцовое стимулированное излучение при оптическом резонансном возбуждении германия, легированного мелкими донорами
Российский научный фонд, 19-72-20163
Жукавин Р.Х.1
1Институт физики микроструктур Российской академии наук, Нижний Новгород, Россия
Email: zhur@ipmras.ru
Поступила в редакцию: 12 апреля 2021 г.
В окончательной редакции: 19 апреля 2021 г.
Принята к печати: 19 апреля 2021 г.
Выставление онлайн: 9 июня 2021 г.

Рассмотрены механизмы, ответственные за терагерцовое стимулированное излучение при резонансном внутрицентровом возбуждении мелких доноров в германии: инверсионный лазерный механизм и электронное вынужденное комбинационное рассеяние света. Проведены оценки сечения электронного вынужденного комбинационного рассеяния света в случае резонансного возбуждения нечетных уровней мелкого донора мышьяка в объемном германии. Проведены расчеты выходной интенсивности при резонансном возбуждении германия, легированного мышьяком. Показано, что при интенсивности, превышающей пороговую для электронного вынужденного комбинационного рассеяния света, должна наблюдаться конкуренция механизмов, приводящая к снижению интенсивности инверсионного лазерного механизма, что может быть обнаружено по зависимости выходной интенсивности от времени. Ключевые слова: германий, доноры, инверсия, терагерцовое стимулированное излучение, вынужденное комбинационное рассеяние.
  1. K.L. Litvinenko, E.T. Bowyer, P.T. Greenland, N. Stavrias, J. Li, R. Gwilliam, B.J. Villis, G. Matmon, MLY. Pang, B. Redlich, A.F.G. van der Meer, C.R. Pidgeon, G. Aeppli, B.N. Murdin. Nature Commun., 6, 6549 (2015)
  2. S.G. Pavlov, R.Kh. Zhukavin, V.N. Shastin, H.-W. Hubers. Phys. Status Solidi B, 250, 9 (2013)
  3. В.В. Цыпленков, В.Н. Шастин. ФТП, 52, 1469 (2018)
  4. A.V. Andrianov, A.O. Zakhar'in. Phys. Status Solidi B, 256, 1800496 (2019)
  5. J. Heckotter, M. Freitag, D. Frohlich, M. Ab mann, M. Bayer, M.A. Semina, M.M. Glazov. Phys. Rev. B, 96, 125142 (2017)
  6. N.Q. Vinh, B. Redlich, A.F.G. van der Meer, C.R. Pidgeon, P.T. Greenland, S.A. Lynch, G. Aeppli, B.N. Murdin. Phys. Rev. X, 3, 011019 (2013)
  7. N. Deb mann, S.G. Pavlov, A. Pohl, N.V. Abrosimov, S. Winnerl, M. Mittendorff, R.Kh. Zhukavin, V.V. Tsyplenkov, D.V. Shengurov, V.N. Shastin, H.-W. Hubers. Appl. Phys. Lett., 106, 171109 (2015)
  8. R.Kh. Zhukavin, K.A. Kovalevskii, Yu.Yu. Choporova, V.V. Tsyplenkov, V.V. Gerasimov, P.A. Bushuikin, B.A. Knyazev, N.V. Abroimov, S.G. Pavlov, H.-W. Hubers, V.N. Shastin. JETP Letters, 110, 677 (2019)
  9. S.G. Pavlov, N. Deb mann, B. Redlich, A.F.G. van der Meer, N.V. Abrosimov, H. Riemann, R.Kh. Zhukavin, V.N. Shastin, H.-W. Hubers. Phys. Rev. X, 8, 041003 (2018)
  10. P. Clauws, J. Broeckx, E. Rotsaert, J. Vennik. Phys. Rev. B, 38, 12377 (1988)
  11. J.B. Khurgin, G. Sun, L.R. Friedman, R.A. Soref. J. Appl. Phys., 78, 7398 (1995)

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.