Вышедшие номера
Излучающие гетероструктуры с двухслойной квантовой ямой InGaAs/GaAsSb/GaAs и ферромагнитным слоем GaMnAs
Министерство образования и науки Российской Федераци, Проектная часть госзадания, № 8.1751.2017/ПЧ
РФФИ , Инициативный проект, № 15-02-07824_а
РФФИ , Инициативный проект, 16-07-01102_а
РФФИ , Конкурс "Эврика! Идея", 17-37-80008_мол_эв_а
Совет по грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих научных школ Российской Федерации, Поддержка молодых ученых, СП-2015
Совет по грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих научных школ Российской Федерации, Поддержка молодых кандидатов наук, № МК-8221.2016.2
Вихрова О.В.1, Данилов Ю.А.1, Звонков Б.Н.1, Демина П.Б.1, Дорохин М.В.1, Калентьева И.Л.1, Кудрин А.В.1
1Научно-исследовательский физико-технический институт Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия
Email: vikhrova@nifti.unn.ru
Выставление онлайн: 20 октября 2017 г.

Исследованы излучательные и магнитные свойства гетероструктур нового типа с двухслойной квантовой ямой InGaAs/GaAsSb/GaAs и ферромагнитным слоем GaMnAs. Установлено наличие циркулярной поляризации электролюминесцентного излучения в диапазоне температур от 10 до 160 K. Магнитополевые зависимости степени циркулярной поляризации являются нелинейными с петлей гистерезиса при температурах от 10 до 50 K, при более высоких температурах они становятся линейными. Величина поляризации при насыщении намагниченности GaMnAs в поле 2000 Oe сохраняется на уровне ~ 0.2%. Работа выполнена в рамках реализации государственного задания (проект N 8.1751.2017/ПЧ Минобрнауки России) при финансовой поддержке РФФИ (гранты N 15-02-07824_а, 16-07-01102_а, 17-37-80008_мол_эв_а), стипендии (конкурс СП-2015) и гранта Президента Российской Федерации (N МК-8221.2016.2). DOI: 10.21883/FTT.2017.11.45060.09k
  1. M. Peter, K. Winkler, M. Maier, N. Herres, J. Wagner, D. Fekete, K.H. Bachem, D. Richards. Appl. Phys. Lett. 67, 2639 (1995)
  2. M. Pristovsek, M. Zorn, U. Zeimer, M. Weyers. J. Cryst. Growth 276, 347 (2005)
  3. C.T. Wan, Y.K. Su, R.W. Chuang, C.Y. Huang, Y.S. Wang, W.C. Chen, H.C. Yu. J. Cryst. Growth 310, 4854 (2008)
  4. Y.K. Su, C.T. Wan, R.W. Chuang, C.Y. Huang, W.C. Chen, Y.S. Wang, H.C. Yu. J. Cryst. Growth 310, 4850 (2008)
  5. Б.Н. Звонков, C.М. Некоркин, О.В. Вихрова, Н.В. Дикарева. ФТП 47, 1231 (2013)
  6. Н.В. Дикарева, О.В. Вихрова, Б.Н. Звонков, Н.В. Малехонова, С.М. Некоркин, А.В. Пирогов, Д.А. Павлов. ФТП 49, 11 (2015)
  7. Z.C. Niu, X.H. Xu, H.Q. Ni, Y.Q. Xu, Z.H. He, Q. Han, R.H. Wu. J. Cryst. Growth 278, 558 (2005)
  8. J.F. Klem, O. Blum, S.R. Kurtz, I.J. Fritz, K.D. Choquette. J. Vac. Sci. Technol. B 18, 1605 (2000)
  9. B.N. Zvonkov, O.V. Vikhrova, Yu.A. Danilov, P.B. Demina, M.V. Dorokhin, V.V. Podol'ski, E.S. Demidov, Yu.N. Drozdov, M.V. Sapozhnikov. J. Opt. Technol. 75, 389 (2008)
  10. M. Holub, P. Bhattacharya. J. Phys. D: Appl. Phys. 40, R179 (2007)
  11. Б.Н. Звонков, О.В. Вихрова, Ю.А. Данилов, Ю.Н. Дроздов, А.В. Кудрин, М.В. Сапожников. ФТТ 52, 2124 (2010)
  12. M. Tanaka. Mat. Sci. Eng. B 31, 117 (1995)
  13. О.В. Вихрова, М.В. Дорохин, П.Б. Дёмина, Б.Н. Звонков, А.В. Здоровейщев, Ю.А. Данилов, И.Л. Калентьева. Письма в ЖТФ 40, 20, 96 (2014)
  14. М.Д. Вилисова, А.Е. Куницын, Л.Г. Лаврентьева, В.В. Преображенский, М.А. Путято, Б.Р. Семягин, С.Е. Торопов, В.В. Чалдышев. ФТП 36, 1025 (2002)
  15. А.П. Горшков, И.А. Карпович, Е.Д. Павлова, И.Л. Калентьева. ФТП 46, 194 (2012)
  16. J.F. Xu, P.M. Thibado, C. Awo-Affouda, F. Ramos, V.P. LaBella. J. Vac. Sci. Technol. B 25, 1476 (2007)

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.