Маркер записи | n 22 3 4500 |
Контрольный номер | opsp21_to129_vy2_ss218_ad1 |
Дата корректировки | 10:22:47 30 августа 2021 г. |
Кодируемые данные | 210201s2021||||RU|||||||||||#||||# rus0| |
DOI 10. 21883/OS. 2021. 02. 50561. 263-20 |
|
Системный контрольный номер | RUMARS-opsp21_to129_vy2_ss218_ad1 |
AR-MARS | |
Служба первич. каталог. |
Фундаментальная библиотека Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого МАРС |
Код языка каталог. | rus |
Код языка издания |
rus rus |
Индекс УДК | 535.37 |
Индекс ББК | 22.345 |
Таблицы для массовых библиотек | |
Крыжановская, Н. В. Национальный исследовательский университет ИТМО 070 |
|
Оптические свойства трехмерных островков InGaP(As), сформированных методом замещения элементов пятой группы Н. В. Крыжановская, А. С. Драгунова, С. Д. Комаров [и др.] |
|
Иллюстрации/ тип воспроизводства | граф., табл. |
Текст | |
непосредственный | |
Библиография | Библиогр.: с. 222 (13 назв.) |
Аннотация | Методами спектроскопии фотолюминесценции (ФЛ) выполнено исследование оптических свойств трехмерных квантово-размерных островков InGaPAs, сформированных методом замещения фосфора на мышьяк в слое InGaP, осажденном на GaAs непосредственно в процессе эпитаксиального роста. Линия ФЛ сформированного массива островков лежит в диапазоне 950-1000 nm при комнатной температуре. Исследования ФЛ в диапазоне температур 78-300 K свидетельствуют о существенной неоднородности массива островков, наличии центров безызлучательной рекомбинации и транспорте носителей между островками. На спектрах возбуждения люминесценции наблюдается линия, связанная с поглощением в остаточном двумерном слое InGaPAs. Применение отжига структур позволило увеличить интенсивность ФЛ при комнатной температуре до 300% при незначительном коротковолновом сдвиге линии излучения островков, а также улучшить однородность внутри массива островков. |
Физика AR-MARS Люминесценция AR-MARS |
|
Ключевые слова |
оптические свойства квантовые точки арсенид галлия замещение фосфора фотолюминесценция трехмерные островки (физика) мышьяк метод замещения элементов (физика) |
Драгунова, А. С. Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени Ж. И. Алфёрова РАН 070 Комаров, С. Д. Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени Ж. И. Алфёрова РАН; Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина) 070 Надточий, А. М. Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени Ж. И. Алфёрова РАН 070 Гладышев, А. Г. Национальный исследовательский университет ИТМО 070 Бабичев, А. В. Национальный исследовательский университет ИТМО 070 Уваров, А. В. Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени Ж. И. Алфёрова РАН 070 Андрюшкин, В. В. Национальный исследовательский университет ИТМО 070 Денисов, Д. В. ООО "Коннектор Оптикс" 070 Колодезный, Е. С. Национальный исследовательский университет ИТМО 070 Новиков, И. И. Национальный исследовательский университет ИТМО 070 Карачинский, Л. Я. Национальный исследовательский университет ИТМО 070 Егоров, А. Ю. ООО "Коннектор Оптикс" 070 |
|
ISSN | 0030-4034 |
Название источника | Оптика и спектроскопия |
Место и дата издания | 2021 |
Прочая информация | Т. 129, вып. 2. - С. 218-222 |
RU 19013582 20210201 RCR |
|
RU 19013582 20210201 |
|
RU AR-MARS 20210827 RCR |
|
RU AR-MARS 20210827 |
|
Тип документа | b |
code year to vy ss ad |
|
opsp 2021 129 2 218 1 |
|
13761 | |
Оптика низкоразмерных структур, мезоструктур и метаматериалов |