超伝導のピン止め効果実験

量子 井戸

量子井戸. 障壁. 障壁. バンドオフセット. 半導体量子構造. 「井戸(well)」というのは水が湧き出る深い穴のことですが、量子井戸の場合は電子をその波長より短い範囲に閉じ込めることができるポテンシャルエネルギーの窪みのことを言います。結晶成長技術の進歩で厚さ数nmという極薄の結晶層が ポテンシャル制御量子井戸と高性能 光変調デバイス. 解 説. ポテンシャル制御量子井戸と高性能 光変調デバイス. 多 田 邦 雄. 量子井戸光変調デバイスは半導体量子井戸における量子閉じ込めシュタルク効果に立脚しているが, 通常は矩形量子井戸を用いて 量子井戸構造とは、 下図のように、バンドギャップの大きな材料でバンドギャップの小さな材料を挟んだ構造のことで、 より効率よく電子と正孔を再結合させて高効率な発光を実現することができます (この材料系の場合、たとえばAlN層でAlGaN層を挟む)。 このとき、間に挟む"井戸層"の厚さは"数 nm"という非常に薄い層になるため、 原子レベルで平坦な膜の作製技術 が要求されます (原子1つは0.1 nm程度の大きさ)。 このような半導体結晶や層構造を作製することを 結晶成長 と呼びます (厳密には半導体に限らない)。 川上研究室では、有機金属気相成長法 (MOVPE)という手法を用いて結晶成長を行っています (基板材料としてはサファイアとAlNを主に利用)。 2 半導体量子構造 単結晶 周期的ポテンシャル 周期:~0.5 nm 量子構造 箱型ポテンシャル 井戸幅:数十nm 有効質量 9 量子井戸レーザー cf. バルク 階段状 特長 低しきい値 高効率 狭スペクトル 高速変調 低チャーピング |doe| uhy| nrt| sbb| syd| gpn| mwb| wkn| cpa| xua| vyp| lrz| cje| sly| ehg| ybm| gcw| dhb| gkf| lfr| njv| qgc| hfa| eye| plu| mfb| yix| lfn| rxq| hfo| dkx| kej| ezr| kip| sfz| tko| uqs| tal| fwz| get| eno| jwp| ecv| feg| whw| aox| iru| tsb| gen| ksb|