Вышедшие номера
Проявление упорядоченной генерации в разупорядоченной среде вискеров ZnO
Лабзовская M.Э.1, Новиков Б.В.1, Серов А.Ю.1, Микушев С.В.1, Кадинская С.А.2,3, Кондратьев В.М.2,3, Большаков А.Д.1,2,3,4, Сибирев Н.В.1, Штром И.В.1,2,5
1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
2Алферовский университет, Санкт-Петербург, Россия
3Московский физико-технический институт (Государственный университет), Долгопрудный, Московская обл., Россия
4Ереванский государственный университет, Ереван, Армения
5Институт аналитического приборостроения Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия
Email: xrul@mail.ru
Поступила в редакцию: 24 мая 2024 г.
В окончательной редакции: 24 мая 2024 г.
Принята к печати: 27 мая 2024 г.
Выставление онлайн: 6 июля 2024 г.

Исследуется лазерная генерация в неупорядоченных системах на основе массивов нанокристаллитов ZnO различной морфологии, полученных оригинальным гидротермальным методом. Обнаружено, что в визуально разупорядоченной системе нанокристаллитов возможно существование ограниченного количества агломератов, играющих роль оптических резонаторов. Резонаторы можно рассматривать, как замкнутую структуру, генерирующую излучение с определенными повторяющимися параметрами. Обсуждаются параметры и морфология таких резонаторов, а также природа генерируемого ими лазерного излучения. Ключевые слова: оксид цинка, гидротермальный синтез, наноктристаллы, упорядоченная и неупорядоченная генерация, резонаторы.
  1. C. Klingshirn. Semiconductor Optics. Springer-Verlag, Berlin--Heidelberg (2012). 849 p
  2. S.F. Yu, C. Yuen, S.P. Lau, W.I. Park, Gyu-Chul Yi. Appl. Phys. Lett. 84, 17 (2004)
  3. M.V. Markushev, M.V. Ryzhkov, C.M. Briskina. Appl. Phys. B 84, 333 (2006)
  4. Л.Е. Ли, А.С. Лавриков. Кристаллография 58, 6, 901 (2013)
  5. S.F. Yu, Clement Yuen, S.P. Lau, W.I. Park, Gyu-Chul Yi. Appl. Phys. Lett. 84, 17 (2004)
  6. N. Vasilyev, E.N. Borisov, B.V. Novikov, I.Kh. Akopyan, M.E. Labzovskaya. J. Luminescence 215, 116668 (2019)
  7. И.Х. Акопян, Б.В. Новиков, А.Ю. Серов. ФТТ 63, 12, 2157 (2021)
  8. N. Vasilyev, B.V. Novikov, I.Kh. Akopyan, M.E. Labzovskaya. J. Luminescence 182, 45 (2017)
  9. J.C. Johnson, H. Yan, H.-J. Choi, K.P. Knutsen, P.B. Petersena, M. Law, P. Yang, R.J. Saykally. Proc. SPIE. V. 5223. Phys. Chem. Interfaces Nanomaterials II, 187 (2003). DOI: 10.1117/12.508385
  10. А.Н. Грузинцев, Г.А. Емельченко, А.Н. Редькин, В.Т. Волков, Е.Е. Якимов, Д. Висимберга. ФТП 44, 9 (2010)
  11. C. Klingshirn, J. Fallert, O. Gogolin, M. Wissinger, R. Hauschild, M. Hauser, H. Kalt, H. Zhou. J. Luminescence 128, 792 (2008)
  12. C. Czekalla, T. Nobis, A. Rahm, B. Cao, J. Zuniga-Perez, C. Sturm, R. Schmidt-Grund, M. Lorenz1, M. Grundmann. Phys. Status Solidi B 247, 6, 1282 (2010)
  13. S. Kadinskaya, V. Kondratev, I. Kindyushov, O. Koval, D. Yakubovsky, A. Kusnetsov, A. Lihachev, A. Nashchekin, A. Serov, S. Mikushev, B. Novikov, I. Shtrom, A. Bolshakov. Nanomaterials 13, 1, 58 (2023)
  14. М.Э. Лабзовская, Б.В. Новиков, А.Ю. Серов, С.В. Микушев, С.А. Кадинская, В.М. Кондратьев, A.Д. Большаков, А.И. Лихачев, А.В. Нащекин, Ю.Б. Самсоненко, И.В. Штром. ФТТ 66, 1, 17 (2024)
  15. U. Ozgur, Ya.I. Alivov, C. Liu, A. Teke, M.A. Reshchikov, S. Doan, V. Avrutin, S.-J. Cho, H. Morkoс. J. Appl. Phys. 98, 04130 (2005)
  16. О. Звелто Принципы лазеров / Пер. с англ. 3-е изд. Мир, М. (1990). 560 с

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.