Вышедшие номера
Влияние меди на центры дислокационной люминесценции в кремнии
Терещенко А.Н.1, Штейнман Э.А.1, Мазилкин А.А.1
1Институт физики твердого тела Российской академии наук, Черноголовка, Московская обл., Россия
Email: tan@issp.ac.ru
Поступила в редакцию: 18 мая 2010 г.
Выставление онлайн: 20 января 2011 г.

Методами фотолюминесценции и просвечивающей электронной микроскопии исследовано влияние меди на центры дислокационной люминесценции в кремнии. Показано, что существуют два основных механизма гашения дислокационного излучения примесью меди. Первый из них существен при относительно высоких концентрациях меди и связан с уменьшением времени безызлучательной рекомбинации неравновесных носителей заряда в связи с образованием преципитатов меди в кремнии. Это приводит к гашению как всей дислокационной, так и краевой экситонной люминесценции. Второй механизм связан с взаимодействием индивидуальных атомов меди с глубокими дислокационными центрами D1/D2, в результате которого пассивируется рекомбинационная активность этих центров. Данный механизм реализуется даже при комнатной температуре и обладает значительной эффективностью при малых концентрациях меди. Работа выполнена при финансовой поддержке программы фундаментальных исследований РАН "Квантовая физика конденсированных сред".
  1. M. Kittler, C. Ulhaq-Bouillet, V. Higgs. J. Appl. Phys. 78, 4573 (1995)
  2. O.F. Vyvenko, M. Kittler, W. Seifert. J. Appl. Phys. 96m 6425 (2004)
  3. O.F. Vyvenko, M. Kittler, W. Seifer, M.V. Trushin. Phys. Status Solidi C 2, 1852 (2005)
  4. V. Kveder, M. Badylevich, E. Steinman, A. Izotov, M. Zeibt, W. Schroter. Appl. Phys. Lett. 84, 2106 (2004)
  5. V. Kveder, M. Badylevich, W. Schroter, M. Seibt, E. Steinman, A. Izotov. Phys. Status Solidi A 202, 901 (2005)
  6. A.A. Istratov, E.R. Weber. J. Electrochem. Soc. 149, G21 (2002)
  7. W. Staiger, G. Pfeiffer, K. Weronek, A. Hopner, J. Weber. Mater. Sci. Forum 143-- 147, 1571 (1994)
  8. V. Higgs, E.C. Lightowlers, G. Davies, F. Schaffler, E. Kasper. Semicond. Sci. Technol. 4, 593 (1989)
  9. V. Higgs, E.C. Lightowlers, C.E. Norman, P. Kightley. Mater. Sci. Forum 83-- 87, 1309 (1992)
  10. V. Higgs, M. Goulding, A. Brinklow, P. Kightly. Appl. Phys. Lett. 60, 1369 (1992)
  11. E.A. Steinman, A.N. Tereshchenko. Phys. Status Solidi C 4, 3095 (2007)
  12. A.N. Tereshchenko, E.A. Steinman. Solid State Phenomena 131--133, 213 (2008)
  13. R. Sauer, J. Weber, J. Stolz, E.R. Weber, K.H. Kusters, H. Alexander. Appl. Phys. A 36, 1 (1985)
  14. R. Sauer, C. Kisielowski-Kemmerich, H. Alexander. Phys. Rev. Lett. 57, 1472 (1986)
  15. А.И. Колюбакин, Ю.А. Осипьян, С.А. Шевченко, Э.А. Штейнман. ФТТ 26, 3, 677 (1984)
  16. А.И. Изотов, Э.А. Штейнман. ФТТ 28, 4, 1015 (1986)
  17. R.N. Hall, J.H. Racette. J. Appl. Phys. 35, 379 (1964)
  18. J. Weber, H. Bauch, R. Sauer. Phys. Rev. B 25, 7688 (1982)
  19. K.G. McGuigan, M.O. Henry, E.C. Lightowlers, A.G. Steele, M.L.W. Thewalt. Solid State Commun. 68, 7 (1988)
  20. E.A. Steinman, A.J. Kenyon, A.N. Tereshchenko. Semicond. Sci. Technol. 23, 025 010 (2008)
  21. C. Flink, H. Feick, S.A. McHugo, W. Seifert, H. Hieslmair, T. Heiser, A.A. Istratov, E.R. Weber. Phys. Rev. Lett. 85, 4900 (2000)
  22. A. Correia, D. Ballutaud, A. Boutry-Forveille, J.L. Marice. J. Appl. Phys. 78, 6543 (1995)
  23. R. Sachdeva, A.A. Istratov, E.R. Weber. Appl. Phys. Lett. 79, 2937 (2001)
  24. A.A. Istratov, H. Hedemann, M. Seibt, O.F. Vyvenko, W. Schroter, T. Heiser, C. Flink, H. Hieslmair, E.R. Weber. J. Electrochem. Soc. 145, 3889 (1998)
  25. A.A. Istratov, C. Flink, H. Hieslmair, T. Heiser, E.R. Weber. Appl. Phys. Lett. 71, 2121 (1997)
  26. Jae-Gwang Lee, S. Roy Morrison. J. Appl. Phys. 64, 6679 (1988)

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.