Влияние процедуры легирования железом CVD-ZnSe с помощью высокотемпературной диффузии на состав и пространственное распределение примесно-дефектных центров
Калинушкин В.П.
1, Уваров О.В.
1, Гладилин А.А.
1, Миронов С.А.
1, Поплавский М.В.
1, Пупырев П.Д.
2, Гаврищук Е.М.
3, Савин Д.В.
3, Тимофеева Н.А.
31Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия
2Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Москва, Россия
3Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых РАН, Нижний Новгород, Россия

Email: sa.mironov@kapella.gpi.ru
Поступила в редакцию: 7 мая 2024 г.
В окончательной редакции: 28 ноября 2024 г.
Принята к печати: 5 декабря 2024 г.
Выставление онлайн: 13 февраля 2025 г.
Исследуется пространственное распределение примесно-дефектных центров в кристаллах CVD-ZnSe, образующееся после проведения процедуры легирования этих кристаллов железом с помощью высокотемпературного легирования. Эксперименты велись с помощью метода двухфотонной конфокальной микроскопии, позволяющего регистрировать люминесценцию в диапазоне 0.44-0.73 мкм с пространственным разрешением в несколько микрон. Показано, что в результате этой процедуры кристалл становится существенно неоднородным не только в зоне легирования. В нем образуются области размерами в сотни микрон, прилегающие ко всем его поверхностям с отличным от основного объема составом собственных точечных дефектов и их комплексов. Установлено, что размеры этих областей зависят от времени легирования. Сделаны предположения о природе комплексов собственных дефектов с остаточными примесями, образующихся во время легирования, и механизме образования указанных выше областей. Ключевые слова: ZnSe : Fe; двухфотонная конфокальная микроскопия, примесно-дефектный состав, диффузия.
- by 0pt minus 0.5pt
- S. Fusil, P. Lemasson, J.-O. Ndap, A. Riviere, G. Neu, E. Tour\=ni, G. Geoffroy, A. Zozime, R. Triboulet. J. Cryst. Growth, 184--185, 102 (1998)
- С.А. Родин, В.Б. Иконников, Д.В. Савин, Е.М. Гаврищук. Неорг. матер., 53 (11), 1143 (2017)
- В.П. Калинушкин, О.В. Уваров. ЖТФ, 86 (12), 119 (2016)
- V.P. Kalinushkin, O.V. Uvarov, A.A. Gladilin. J. Electron. Mater., 47, 5087 (2018)
- G. Steinmeyer, J.W. Tomm, P. Fuertjes, U. Griebner, S.S. Balabanov, T. Elsaesser. Phys. Rev. Appl., 19, 054043 (2023)
- D.V. Martyshkin, V.V. Fedorov, M. Mirov, I. Moskalev, S. Vasilyev, S.B. Mirov. CLEO: Science and Innovations 2015 (San Jose, California, US, 2015). https://doi.org/10.1364/CLEO_SI.2015.SF1F.2
- С.Д. Великанов, Н.А. Зарецкий, Е.А. Зотов, С.Ю. Казанцев, И.Г. Кононов, Ю.В. Коростелин, А.А. Манешкин, К.Н. Фирсов, М.П. Фролов, И.М. Юткин. Квант. электрон., 46 (1), 11 (2016)
- K.N. Firsov, E.M. Gavrishchuk, S.Yu. Kazantse, I.G. Kononov, S.A. Rodin. Laser Phys. Lett., 11, 085001 (2014). DOI: 10.1088/1612-2011/11/8/085001
- K. Karki, S. Yu, V. Fedorov, Y. Wu, S. Mirov. In: Laser Congress 2020 (ASSL, LAC), P. Schunemann, C. Saraceno, S. Mirov, S. Taccheo, J. Nilsson, A. Petersen, D. Mordaunt, J. Trbola (eds) [OSA Technical Digest (Optica Publishing Group, 2020) p. AW1A.3]
- V. Kalinushkin, O. Uvarov, S. Mironov, K. Nartov, N. Il'ichev, M. Studenikin, E. Gavrischuk, N. Timofeeva, S. Rodin, A. Gladilin. J. Luminesc., 231, 117795 (2021). https://doi.org/10.1016/j.jlumin.2020.117795
- Т.В. Котерева, В.Б. Иконников, Е.М. Гаврищук, А.М. Потапов, Д.В. Савин. ЖТФ, 7, 1110 (2018)
- Д.Д. Недеогло, А.В. Симашкевич. Электрические и люминесцентные свойства селенида цинка (Кишинев, Штиинца, 1984) с. 53
- Li Huan-Yong, Jie Wan-Qi, Zhang Shi-An, Sun Zhen-Rong, Xu Ke Wei. Chin. Phys. Soc., 15 (10), 2407 (2006)
- А.Н. Геогобиани, М.К. Шейнкман. Физика соединений AIIBVI (М., Наука, 1986) с. 72
- Г.Н. Иванова, В.А. Касиян, Д.Д. Недеогло, С.В. Опря. ФТП, 32 (2), 171 (1988)
- Н.К. Морозова, Е.М. Гаврищук, И.А. Каретников, О.Р. Голованова, В.С. Зимогорский, В.Г. Галстян. Журн. прикл. спектроскопии, 63 (5), 731 (1996)
- I. Avetissov, K. Chang, N. Zhavoronkov, A. Davydov, E. Mozhevitina, A. Khomyakov, S. Kobeleva, S. Neustroev. J. Cryst. Growth, 401, 686 (2014). DOI: 10.1016/j.jcrysgro.2014.01.003
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.