Аннотация:
Методом молекулярно-лучевой эпитаксии выращены пленки LT-GaAs (low temperature gallium arsenide – арсенид галлия, выращенный методом молекулярно-лучевой эпитаксии при низкой температуре роста) на подложках GaAs(100) при температуре 230$^\circ$C и проведен постростовый отжиг. На поверхности пленок изготовлены фотопроводящие антенны с флажковой геометрией. Получены мощностные зависимости терагерцевого отклика при различных значениях напряжения смещения и температуры постростового отжига. Методом терагерцевой спектроскопии исследованы спектральные характеристики изготовленных фотопроводящих антенн. Определен диапазон оптимальной температуры постростового отжига (670–720$^\circ$C) пленок LT-GaAs.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (государственное задание
№ 3.7331.2017/9.10), РФФИ (проект № 16-29-14029 офи_м) и программы повышения конкурентоспособности НИЯУ МИФИ.
Образец цитирования:
С. А. Номоев, И. С. Васильевский, А. Н. Виниченко, К. И. Козловский, А. А. Чистяков, Е. Д. Мишина, Д. И. Хусяинов, А. М. Буряков, “Влияние режима отжига на свойства терагерцевой фотопроводящей антенны на основе LT-GaAs”, Письма в ЖТФ, 44:2 (2018), 11–17; Tech. Phys. Lett., 44:1 (2018), 44–46
\RBibitem{NomVasVin18}
\by С.~А.~Номоев, И.~С.~Васильевский, А.~Н.~Виниченко, К.~И.~Козловский, А.~А.~Чистяков, Е.~Д.~Мишина, Д.~И.~Хусяинов, А.~М.~Буряков
\paper Влияние режима отжига на свойства терагерцевой фотопроводящей антенны на основе LT-GaAs
\jour Письма в ЖТФ
\yr 2018
\vol 44
\issue 2
\pages 11--17
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/pjtf5902}
\crossref{https://doi.org/10.21883/PJTF.2018.02.45459.16947}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=32737553}
\transl
\jour Tech. Phys. Lett.
\yr 2018
\vol 44
\issue 1
\pages 44--46
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1063785018010169}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/pjtf5902
https://www.mathnet.ru/rus/pjtf/v44/i2/p11
Эта публикация цитируется в следующих 5 статьяx:
Sergey Nomoev, Ivan Vasilevskii, Alexey Klochkov, Alexander Vinichenko, Erzhena Khartaeva, “Plasmonic-Metal Nanostructures-Enhanced Photoconductive Terahertz Emission and Detection”, DDF, 435 (2024), 161
Peng Xu, Honglei Zhu, “Preparation of Functionalized Carbon Nanomaterials and Their Applications in Polymer Solar Cells”, Integrated Ferroelectrics, 216:1 (2021), 276
A.M. Buryakov, M.S. Ivanov, S.A. Nomoev, D.I. Khusyainov, E.D. Mishina, V.A. Khomchenko, I.S. Vasil'evskii, A.N. Vinichenko, K.I. Kozlovskii, A.A. Chistyakov, J.A. Paixão, “An advanced approach to control the electro-optical properties of LT-GaAs-based terahertz photoconductive antenna”, Materials Research Bulletin, 122 (2020), 110688
Sergey Nomoev, Ivan Vasilevskii, Alexander Vinichenko, “The Research for Approaches to Increase Power of the Compact THz Emitters Based on Low-Temperature Gallium Arsenide Heterostructures”, SSP, 310 (2020), 101
Denis V. Lavrukhin, Alexander E. Yachmenev, Rinat R. Galiev, Igor A. Glinskiy, Rustam A. Khabibullin, Yurii G. Goncharov, Dmitriy S. Ponomarev, Gleb M. Katyba, Igor E. Spektor, Dinar I. Khusyainov, Arseniy M. Buryakov, Elena D. Mishina, Nikita V. Chernomyrdin, Kirill I. Zaytsev, Francis Berghmans, Anna G. Mignani, Optical Sensing and Detection V, 2018, 59