Экситонная и внутрицентровая излучательная рекомбинация в квантовых ямах ZnMnTe и CdMnTe с оптически активными ионами марганца
Агекян В.Ф.1, Akai I.2, Васильев Н.Н.1, Karasawa T.2, Karczewski G.3, Серов А.Ю.1, Философов Н.Г.1
1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Петергоф, Россия
2Osaka City University, Sugimoto-cho, 558 Osaka, Japan
3Institute of Physics, Polish Academy of Science, Warsaw, Poland
Email: avf@VA4678.spb.edu
Поступила в редакцию: 20 сентября 2006 г.
Выставление онлайн: 20 мая 2007 г.
Исследованы спектры излучения структур с квантовыми ямами (КЯ) Zn1-xMnxTe/Zn0.6Mg0.4Te и Cd1-xMnxTe/Cd0.5Mg0.5Te с различной концентрацией марганца и шириной КЯ при плотностях мощности возбуждения 105-107 W·cm-2. В условиях сильной оптической накачки внутрицентровая люминесценция ионов Mn2+ деградирует вследствие взаимодействия возбужденных ионов марганца с экситонами высокой плотности. Одновременно происходит сильное уширение полосы излучения экситонов КЯ вследствие экситон-экситонного взаимодействия и насыщения основного состояния экситонов. В CdTe/Cd0.5Mg0.5Te при уровне возбуждения 105 W·cm-2 возникает стимулированное излучение экситонов КЯ. Исследована кинетика люминесценции экситонов КЯ и барьеров с высоким временным разрешением. Определено влияние ширины КЯ и концентрации марганца на кинетику и форму полосы внутрицентровой люминесценции Mn2+, в которой проявляется вклад интерфейсных ионов марганца. Работа выполнена при поддержке Министерства науки и образования РФ (грант РНП 2.1.1.362 по развитию научного потенциала высшей школы). PACS: 78.55.Et, 78.67.De
- O. Goede, W. Heimbrodt. Phys. Stat. Sol. (b) 146, 11 (1988)
- P.A. Wolff. In: Semiconductors and semimetals. Vol. 25 / Eds J.K. Furdyna, J. Kossut. Academic Press, London (1988)
- В.Ф. Агекян. ФТТ 44, 1921 (2002)
- I. Yu, T. Isobe, M. Senna. J. Chem. Phys. Sol. 57, 373 (1996)
- M. Tanaka, J. Qi, Y. Matsumoto. J. Cryst. Growth 214/215, 410 (2000)
- A.A. Bol, A. Meijerink. J. Lumin. 87/89, 315 (2000)
- W. Chen, V.F. Agekyan, N.N. Vassiliev, A.Yu. Serov, N.G. Filosofov. J. Chem. Phys. 123, 1 (2005)
- В.Ф. Агекян, Н.Н. Васильев, А.Ю. Серов, Н.Г. Философов. ФТТ 47, 2074 (2005)
- В.Ф. Агекян, Н.Н. Васильев, А.Ю. Серов, Н.Г. Философов. ФТТ 43, 1562 (2001)
- В.Ф. Агекян, Фан Зунг. ФТТ 30, 3150 (1988)
- В.Ф. Агекян, Фан Зунг. ФТТ 30, 3444 (1988)
- H. Falk, W. Heimbrodt, P.J. Klar, J. Hubner, M. Oestreich, W.W. Ruhle. Phys. Stat. Sol. (b) 229, 781 (2002)
- K. Shibata, E. Nakayama, I. Souma, A. Murayama, Y. Oka. Phys. Stat. Sol. (b) 229, 73 (2002)
- J. Stuhler, G. Schaack, M. Dahl, A. Waag, G. Landwehr, K.V. Kavokin, I.A. Merkulov. J. Cryst. Growth 159, 1001 (1996)
- J. Lambe, C. Kikuchi. Phys. Rev. 119, 1256 (1960)
- J.N. Murrell, S.F.A. Kettle, J.M. Tedder. Valence theory. J. Wiley and Sons, LTD, London--N. Y.--Sydney (1968). [Дж. Маррел, С. Кеттл, Дж. Теддер. Теория валентности. Мир, М. (1968). 520 с.]
- J.F. Mac Kay, W.M. Becker, J. Spa ek, U. Debska. Phys. Rev. B 42, 1743 (1990)
- H. Schenk, M. Wolf, G. Mackh, U. Zehnder, W. Ossau, A. Waag, G. Landwehr, A. Schenk. J. Appl. Phys. 79, 8704 (1996)
- S. Biernacki, M. Kutrowski, G. Karczewski, T. Wojtowich, J. Kossut. Semicond. Sci. Technol. 11, 48 (1998)
- E. Muller, W. Gebhardt, V. Gerhardt. Phys. Stat. Sol. (b) 113, 209 (1982)
- W. Park, T.C. Jones, S. Schon, W. Tong, M. Chaichimansour, B.K. Wagner, C.J. Sommers. J. Cryst. Growth 214/215, 395 (2000)
- В.Ф. Агекян, Н.Н. Васильев, В.И. Константинов, А.Ю. Серов, Н.Г. Философов, В.Н. Якимович. ФТТ 45, 1369 (2003)
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.