Вышедшие номера
Непрерывный терагерцовый квантовый каскадный лазер, выращенный методом металлоорганической газофазной эпитаксии
Russian science foundation, 21-72-30020-П
Russian science foundation, 25-49-10010
Belorussian republic foundation for basis research, Ф26РНФ-052
Russian Federation, State assigntment for NRC "Kurchatov Institute"
Жукавин Р.Х.1, Хабибуллин Р.А.2,3, Багаев Т.А.4, Афоненко А.А.5, Ушаков Д.В.5, Иконников А.В.6, Курицын Д.И.1,7, Постнов Д.А.1,8, Ковалевский К.А.1, Юнин П.А.1,8, Антонов А.В.1, Дубинов А.А.1,8, Белов Д.А.6, Зубов Ф.И.9, Глинский И.А.3, Рыков И.Е.3, Мартычев И.Е.4, Ладугин М.А.4, Мармалюк А.А.4, Павлов А.Ю.2, Галиев Р.Р.2, Пономарев Д.С.2, Морозов С.В.1,8, Гавриленко В.И.1,7,8
1Институт физики микроструктур Российской академии наук, Нижний Новгород, Россия
2НИЦ " Курчатовский институт", Москва, Россия
3Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Долгопрудный, Московская обл., Россия
4АО НИИ " Полюс" им. М.Ф. Стельмаха, Москва, Россия
5Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь
6Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
7Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
8Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия
9Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени Ж.И. Алфёрова Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия
Email: gavr@ipmras.ru
Поступила в редакцию: 31 марта 2026 г.
В окончательной редакции: 23 апреля 2026 г.
Принята к печати: 3 июля 2026 г.
Выставление онлайн: 29 июля 2026 г.

Методом металлоорганической газофазной эпитаксии выращена структура терагерцового квантового каскадного лазера с резонансно-фононным дизайном. Спроцессированы лазерные структуры с двойным металлическим волноводом, демонстрирующие непрерывную генерацию в диапазоне 4.0-4.7 ТГц при температурах до 50 K. Ключевые слова: квантовый каскадный лазер, терагерцовый диапазон, металлоорганическая газофазная эпитаксия, непрерывная генерация.
  1. R. Kohler, A. Tredicucci, F. Beltram, H.E. Beere, E.H. Linfield, A.G. Davies, D.A. Ritchie, R.C. Iotti, F. Ross. Nature, 417, 156 (2002)
  2. M.S. Vitiello, A. Tredicucci. Adv. Phys.: X, 6 (1), 1893809 (2021). DOI: 10.1080/23746149.2021.1893809
  3. M.S. Vitiello, G. Scalari, B. Williams, P. De Natale. Opt. Express, 23 (4), 5167 (2015). DOI: 10.1364/OE.23.005167
  4. G. Liang, T. Liu, Q.J. Wang. IEEE J. Select. Topics Quant. Electron., 23 (4), 1200118 (2017). DOI: 10.1109/JSTQE.2016.2625982
  5. M. Shahili, S.J. Addamane, A.D. Kim, C.A. Curwen, J.H. Kawamura, B.S. Williams. Nanophotonics, 13 (10), 1735 (2024). DOI: 10.1515/nanoph-2023-0726
  6. A. Khalatpour, M.C. Tam, S.J. Addamane, J. Reno, Z. Wasilewski, Q. Hu. Appl. Phys. Lett., 122, 161101 (2023). DOI: 10.1063/5.0144705
  7. L.H. Li, J.X. Zhu, L. Chen, A.G. Davies, E.H. Linfield. Opt. Express, 23 (3), 2720 (2015). DOI: 10.1364/OE.23.002720
  8. N. Stanojevic, A. Demic, N. Vukovic, P. Dean, Z. Ikonic, D. Indjin, J. Radovanovic. Sci. Rep., 14 (1), 5641 (2024). DOI: 10.1038/s41598-024-55700-7
  9. S. Irving, P. Capper (eds). Metalorganic Vapor Phase Epitaxy (MOVPE): Growth, Materials Properties, and Applications (Wiley, 2020). ISBN 9781119313014
  10. R. Green, J. Roberts, A. Krysa, L. Wilson, J. Cockburn, D. Revin, E. Zibik, D. Carder, R. Airey. Physica E, 21 (2-4), 863 (2004). DOI: 10.1016/j.physe.2003.11.133
  11. M. Troccoli, L. Diehl, D.P. Bour, S.W. Corzine, N. Yu, C.Y. Wang, M.A. Belkin, G. Hofler, R. Lewick, G. Wysocki, F.K. Tittel, F. Capasso. J. Lightwave Technol., 26 (21), 3534 (2008). DOI: 10.1109/JLT.2008.925056
  12. И.И. Засавицкий, Д.А. Пашкеев, А.А. Мармалюк, Ю.Л. Рябоштан, Г.Т. Микаелян. Квант. электрон., 40 (2), 95 (2010)
  13. C.A. Wang, D.R. Calawa, A.K. Goyal, S. Menzel, F. Capasso. ECS Trans., 41 (6), 139 (2011)
  14. C.A. Wang, B. Schwarz, D.F. Siriani, L.J. Missaggia, M.K. Connors, T.S. Mansuripur, D.R. Calawa, D. McNulty, M. Nickerson, J.P. Donnelly, K. Creedon, F. Capasso. IEEE J. Select. Topics Quant. Electron., 23 (6), 1200413 (2017). DOI: 10.1109/JSTQE.2017.2677899
  15. В.Б. Куликов, Г.Х. Аветисян, Л.М. Василевская, И.Д. Залевский, И.В. Будкин, А.А. Падалица. ФТП, 38 (2), 218 (2004)
  16. J.H. Zhao, X.H. Tang, T. Mei, B.L. Zhang, G.Sh. Huang. J. Cryst. Growth, 268 (3-4), 432 (2004). DOI: 10.1016/j.jcrysgro.2004.04.068
  17. Y. Paltiel, A. Zussman, N. Snapi, A. Sher, G. Jung, K. Cohen, E. Benory, E. Weiss. Infr. Phys. Technol., 47, 37 (2005). DOI: 10.1016/j.infrared.2005.02.009
  18. M. Graf, E. Dupont, H. Luo, S. Haffouz, Z.R. Wasilewski, A.J. Spring Thorpe, D. Ban, H.C. Liu. Infr. Phys. Technol., 52, 289 (2009). DOI: 10.1016/j.infrared.2009.05.034
  19. L. Sirigu, A. Rudra, E. Kapon, M.I. Amanti, G. Scalari, J. Faist. Appl. Phys. Lett., 92, 181111 (2008). DOI: 10.1063/1.2924294
  20. M.I. Amanti, G. Scalari, R. Terazzi, M. Fischer, M. Beck, J. Faist, A. Rudra, P. Gallo, E. Kapon. New J. Phys., 11, 125022 (2009). DOI: 10.1088/1367-2630/11/12/125022
  21. Т.А. Багаев, М.А. Ладугин, А.А. Мармалюк, А.И. Данилов, Д.В. Ушаков, А.А. Афоненко, А.А. Зайцев, К.В. Маремьянин, С.В. Морозов, В.И. Гавриленко, Р.Р. Галиев, А.Ю. Павлов, С.С. Пушкарев, Д.С. Пономарев, Р.А. Хабибуллин. Письма ЖТФ, 48 (10), 16 (2022). DOI: 10.21883/PJTF.2022.10.52550.19162
  22. B. Wen, D. Ban. Prog. Quant. Electron., 80, 100363 (2021). DOI: 10.1016/j.pquantelec.2021.100363
  23. Д.В. Ушаков, А.А. Афоненко, А.А. Дубинов, В.И. Гавриленко, О.Ю. Волков, Н.В. Щаврук, Д.С. Пономарев, Р.А. Хабибуллин. Квант. электрон., 49 (10), 913 (2019)
  24. D.V. Ushakov, A.A. Afonenko, An.A. Afonenko, R.A. Khabibullin, M.A. Fadeev, V.I. Gavrilenko, A.A. Dubinov. J. Appl. Phys., 135, 133108 (2024). DOI: 10.1063/5.0198236
  25. S. Kohen, B.S. Williams, Q. Hu. J. Appl. Phys., 97, 053106 (2005). DOI: 10.1063/1.1855394
  26. Р.А. Хабибуллин, Н.В. Щаврук, А.Ю. Павлов, Д.С. Пономарев, К.Н. Томош, Р.Р. Галиев, П.П. Мальцев, А.Е. Жуков, Г.Э. Цырлин, Ф.И. Зубов, Ж.И. Алфёров. ФТП, 50 (10), 1395 (2016)
  27. R.A. Khabibullin, D.V. Ushakov, A.A. Afonenko, A.Yu. Pavlov, R.R. Galiev, D.S. Ponomarev, A.P. Vasilyev, A.G. Kuzmenkov, N.A. Maleev, F.I. Zubov, M.V. Maksimov, D.A. Belov, A.V. Ikonnikov, D.I. Kuritsyn, R.Kh. Zhukavin, K.A. Kovalevsky, V.A. Anfertev, V.L. Vaks, A.V. Antonov, A.A. Dubinov, S.V. Morozov, V.I. Gavrilenko. J. Appl. Phys., 136, 194504 (2024). DOI: 10.1063/5.0230491

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.