Вышедшие номера
Модуляция межподзонного поглощения света в электрическом поле в туннельно-связанных квантовых ямах
Зерова В.Л.1, Воробьев Л.Е.1, Фирсов Д.А.1, Towe E.2
1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
2Carnegie Mellon University, PA, Pittsburgh, USA
Поступила в редакцию: 4 апреля 2006 г.
Выставление онлайн: 19 апреля 2007 г.

Изучена модуляция поглощения света среднего инфракрасного диапазона в двойных туннельно-связанных квантовых ямах в продольном электрическом поле. Спецификой квантовых ям является малое энергетическое расстояние между двумя нижними уровнями, вследствие чего даже в слабом поперечном электрическом поле может происходить "антипересечение" этих уровней. Предложена интерпретация изменения межподзонного поглощения света, опирающаяся на предположение о возникновении в данной структуре поперечной компоненты электрического поля. Изменение коэффициента поглощения света вычислено с учетом перераспределения электронов между подзонами размерного квантования и изменения их температур в подзонах в продольном электрическом поле, а также изменения оптических матричных элементов, энергий переходов и концентраций электронов в подзонах в поперечном электрическом поле. Показана возможность использования исследуемой структуры для эффективной модуляции излучения среднего инфракрасного диапазона с энергией кванта 136 мэВ. PACS: 73.21.Fg, 78.20.Bh, 78.67.De
  1. E. Dupont, D. Delacourt. Appl. Phys. Lett., 62 (16), 1907 (1993)
  2. E. Dupont, D. Delacourt, M. Papuchon. IEEE J. Quant Electron., 11, 227 (1990)
  3. V. Berger, E. Dupont, D. Delacourt. Appl. Phys. Lett., 61 (17), 2072 (1993)
  4. Л.Е. Воробьев, И.Е. Титков, А.А. Торопов, В.Н. Тулупенко, Д.А. Фирсов, В.А. Шалыгин, Т.В. Шубина, E. Towe. ФТП, 32, 852 (1998)
  5. В.Л. Зерова, В.В. Капаев, Л.Е. Воробьев, Д.А. Фирсов, S. Schmidt, Е.А. Зибик, A. Seilmeier, E. Towe. ФТП, 12, 1455 (2004)
  6. B.K. Ridley. Semicond. Sci. Technol., 4, 1142 (1989)
  7. Л.Е. Воробьев, С.Н. Данилов, В.Л. Зерова, Д.А. Фирсов. ФТП, 37 (5), 604 (2003)
  8. V.V. Mitin, V.A. Kochelap, M.A. Stroscio. Quantum heterostructures (Cambridge, University Press, 1999) p. 242
  9. H. Sakaki, T. Noda, K. Hirakawa, M. Tanaka, T. Matsusue. Appl. Phys. Lett., 51, 1934 (1987)
  10. C.A. Hoffman, J.R. Meyer, E.R. Yongdale, F.J. Bartoli, R.H. Miles. Appl. Phys. Lett., 63 (16), 2210 (1993)
  11. U. Penner, H. Rucker, I.N. Yassievich. Semicond. Sci. Technol., 13, 709 (1998)
  12. L.E. Vorobjev, S.N. Danilov, A.V. Gluhovskoy, V.L. Zerova, E.A. Zibik, V.Yu. Panevin, D.A. Firsov, V.A. Shalygin, A.D. Andreev, B.V. Volovik, A.E. Zhukov, N.N. Ledentsov, D.A. Livshits, V.M. Ustinov, Yu.M. Shernyakov, A.F. Tsatsulnikov, A. Weber, M. Grundmann, S.R. Schmidt, A. Seilmeier, E. Towe, D. Pal. Nanotechnology, 12 (4), 462 (2001)

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.