Аннотация:
Исследованы особенности терагерцовой фотолюминесценции и магнитопоглощения в полях до 16 Тл в трехслойных квантовых ямах InAs/GaSb/InAs с зонной структурой, соответствующей “двумерному полуметаллу”. Сравнение положения и амплитуды линий фотолюминесценции с теоретическими расчетами сил осцилляторов для межзонных и внутризонных переходов, выполненных с использованием 8-зонного гамильтониана Кейна, позволило получить свидетельства существования канала безызлучательной рекомбинации, связанного с перекрытием зоны проводимости и валентной зоны. Энергии межзонных и внутризонных переходов между уровнями Ландау, обнаруженных в спектрах магнитопоглощения, находятся в хорошем согласии с результатами теоретических расчетов, что подтверждает предсказанную зонную структуру.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского научного фонда (грант # 16-12-10317).
Исследования ФЛ выполнены при поддержке РФФИ
(гранты # 18-42-520040, 16-32-60172). Теоретические
расчеты выполнялись в рамках гранта Президента
РФ для государственной поддержки молодых российских ученых (MK-1136.2017.2). Измерения и рост образцов в университете Монпелье проводились в рамках программы “Investments
for the Future” (грант # ANR-11-EQPX-0016), а также проектов “Gepeto Terahertz platform”, “Occitanie
Terahertz Platform”.
Поступила в редакцию: 05.10.2018 Исправленный вариант: 12.11.2018 Принята в печать: 16.11.2018
Образец цитирования:
С. С. Криштопенко, С. Руффенах, Ф. Гонзалез-Посада, К. Консежо, В. Десра, Б. Жуо, В. Кнап, М. А. Фадеев, А. М. Кадыков, В. В. Румянцев, С. В. Морозов, Г. Буасье, Э. Турнье, В. И. Гавриленко, Ф. Тепп, “Терагерцовая спектроскопия “двумерного полуметалла” в трехслойных квантовых ямах InAs/GaSb/InAs”, Письма в ЖЭТФ, 109:2 (2019), 91–97; JETP Letters, 109:2 (2019), 96–101
В. С. Кривобок, Г. Н. Ерошенко, А. В. Муратов, С. Н. Николаев, А. В. Клековкин, И. И. Минаев, К. А. Савин, Д. А. Пашкеев, А. Р. Дубовая, Ю. А. Алещенко, С. И. Ченцов, Письма в ЖЭТФ, 120:5 (2024), 354–358
V. S. Krivobok, G. N. Eroshenko, A. V. Muratov, S. N. Nikolaev, A. V. Klekovkin, I. I. Minaev, K. A. Savin, D. A. Pashkeev, A. R. Dubovaya, Yu. A. Aleshchenko, S. I. Chentsov, Jetp Lett., 120:5 (2024), 341
S. Benlemqwanssa, S.S. Krishtopenko, M. Meyer, B. Benhamou–Bui, L. Bonnet, A. Wolf, C. Bray, C. Consejo, S. Ruffenach, S. Nanot, J.-B. Rodriguez, E. Tournié, F. Hartmann, S. Höfling, F. Teppe, B. Jouault, Phys. Rev. Applied, 22:6 (2024)
А. Р. Хисамеева, А. В. Щепетильников, Г. А. Николаев, С. А. Лопатина, Я. В. Федотова, И. В. Кукушкин, Письма в ЖЭТФ, 118:1 (2023), 55–61; A. R. Khisameeva, A. V. Shchepetilnikov, G. A. Nikolaev, S. A. Lopatina, Ya. V. Fedotova, I. V. Kukushkin, JETP Letters, 118:1 (2023), 67–73
S. Schmid, M. Meyer, F. Jabeen, G. Bastard, F. Hartmann, S. Höfling, Phys. Rev. B, 105:15 (2022)
C. Avogadri, S. Gebert, S. S. Krishtopenko, I. Castillo, C. Consejo, S. Ruffenach, C. Roblin, C. Bray, Y. Krupko, S. Juillaguet, S. Contreras, A. Wolf, F. Hartmann, S. Höfling, G. Boissier, J.-B. Rodriguez, S. Nanot, E. Tournié, F. Teppe, B. Jouault, Phys. Rev. Research, 4:4 (2022)
I. A. Vovk, V. V. Lobanov, A. P. Litvin, M. Yu. Leonov, A. V. Fedorov, I. D. Rukhlenko, Nanomaterials, 10:5 (2020), 933