Вышедшие номера
Роль пространственной дисперсии электромагнитной волны при ее прохождении сквозь квантовую яму
Коровин Л.И.1, Ланг И.Г.1, Контрерас-Солорио Д.А.2, Павлов С.Т.2
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Esquela de Fisica de la UAZ, Apartado Postal c-580, Zacatecas, Mexico
Email: pavlov@ahabon.reduas.mx
Поступила в редакцию: 3 апреля 2001 г.
Выставление онлайн: 20 октября 2001 г.

Развита теория прохождения света сквозь квантовую яму, помещенную в сильное магнитное поле, перпендикулярное плоскости ямы, в которой имеют место межзонные переходы. Длина волны света предполагается сравнимой с шириной ямы. Получены формулы для отражения, поглощения и пропускания, в которых учтены пространственная дисперсия монохроматической световой волны и различие в показателях преломления квантовой ямы и барьера. Предполагается нормальное к плоскости ямы падение света и учитывается один возбужденный уровень. Показано, что учет указанных двух факторов сильнее всего влияет на отражение, так как наряду с отражением, вызванным межзонными переходами в квантовой яме, появляется дополнительное отражение от границ ямы. Наиболее радикальные изменения в отражении имеют место в случае, когда обратное радиационное время жизни возбужденного состояния в квантовой яме мало по сравнению с обратным нерадиационным временем жизни. Со стороны больших значений ширины ямы теория ограничена условием существования уровней размерного квантования. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект N 00-02-16904) и Программы МНТК "Физика твердотельных наноструктур" (97-1099).
  1. H. Stolz. Time Resolved Light Scattering from Exitons. Springer Tracts in Modern Physics. Springer, Berlin (1994)
  2. J. Shah. Ultrafast Spectroscopy of Semiconductors and Semiconductor Nanostructures. Springer, Berlin (1996)
  3. H. Hang, S.W. Koch. Quantum Theory of the Optical and Electronic Properties of Semiconductors. World Scientific (1993)
  4. S. Mucamel. Principles of Nonlinear Optical Spectroscopy. Oxford University Press, NV, Oxford (1995)
  5. L.C. Andreani, F. Tassone, F. Bassani. Sol. State Commun. 77, 11, 641 (1991)
  6. L.C. Andreani. In: Confined Electrons and Photons / Ed. by E. Burstein, C. Weisbuch. Plenum Press, N. Y. (1995). P. 57
  7. Е.Л. Ивченко. ФТТ 33, 8, 2388 (1991)
  8. F. Tassone, F. Bassani, L.C. Andreani. Phys. Rev. B45, 11, 6023 (1992)
  9. T. Stroucken, A. Knorr, C. Anthony, P. Thomas, S.W. Koch, M. Koch, S.T. Gundiff, J. Feldman, E.O. Gobel. Phys. Rev. Lett. 74, 9, 2391 (1995)
  10. T. Stroucken, A. Knorr, P. Thomas, S.W. Koch. Phys. Rev. B53, 4, 2026 (1996)
  11. M. Hubner, T. Kuhl, S. Haas, T. Stroucken, S.W. Koch, R. Hey, K. Ploog. Sol. State Commun. 105, 2, 105 (1998)
  12. I.G. Lang, V.I. Belitsky, M. Cardona. Phys. Stat. Sol. ( a) 164, 1, 307 (1997)
  13. I.G. Lang, V.I. Belitsky. Phys. Lett. A245, 3--4, 329 (1998)
  14. I.G. Lang, V.I. Belitsky. Sol. State Commun. 107, 10, 577 (1998)
  15. И.Г. Ланг, Л.И. Коровин, Д.А. Контрерас-Солорио, С.Т. Павлов. ФТТ 43, 6, 1117 (2001), в печати; Cond-mat/0004178
  16. Л.И. Коровин, И.Г. Ланг, Д.А. Контрерас-Солорио, С.Т. Павлов. ФТТ 42, 12, 2230 (2000); Cond-mat/0006364
  17. D.A. Contreras-Solorio, S.T. Pavlov, L.I. Korovin, I.G. Lang. Phys. Rev. B62, 23, 16 815 (2000); Cond-mat/0002229
  18. I.G. Lang, L.I. Korovin, D.A. Contreras-Solorio, S.T. Pavlov. Cond-mat/0001248
  19. C.V. Duke. Phys. Rev. 168, 816 (1968)
  20. А.Я. Шик. ФТТ 12, 1, 67 (1970)
  21. И.В. Лернер, Ю.Е. Лозовик. ЖЭТФ 78, 3, 1167 (1980)
  22. J.M. Luttinger, W. Kohn. Phys. Rev. 97, 869 (1955)
  23. И.М. Цидильковский. Зонная структура полупроводников. Наука, М. (1978)
  24. Л.И. Коровин, Б.Э. Эшпулатов. ФТТ 21, 12, 3703 (1979)
  25. Л.И. Коровин, И.Г. Ланг, С.Т. Павлов. ЖЭТФ 118, 2(8), 388 (2000); Cond-mat/0004373
  26. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Электродинамика сплошных сред. Наука, М. (1982). С. 412

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.