Shielding electrostatic fields in polar semiconductor nanostructures
- Polar semiconductor materials enable a variety of classic and quantum-light sources, which are optimized continuously. However, one key problem—the inherent electric crystal polarization of such materials—remains unsolved and deteriorates the radiative exciton decay rate. We suggest a sequence of reverse interfaces to compensate these polarization effects, while the polar, natural crystal growth direction is maintained. Former research approaches, like growth on less-polar crystal planes or even the stabilization of unnatural phases, never reached industrial maturity. In contrast, our concept provides a way for the development of ultrafast devices based on established growth processes for polar materials, while the electric potential landscape becomes adjustable.
Autor*innen: | Gerald HönigORCiD, S. Westerkamp, A. Hoffmann, G. Callsen |
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Dokumenttyp: | Zeitschriftenartikel |
Veröffentlichungsform: | Verlagsliteratur |
Sprache: | Englisch |
Titel des übergeordneten Werkes (Englisch): | Physical Review Applied |
Jahr der Erstveröffentlichung: | 2017 |
Verlag: | American Physical Society |
Verlagsort: | College Park, MD 20740-3844 |
Jahrgang/Band: | 7 |
Ausgabe/Heft: | 2 |
Erste Seite: | 024004-1 |
Letzte Seite: | 024004-12 |
DDC-Klassifikation: | Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Angewandte Physik | |
Freie Schlagwörter: | Halbleiterphysik; Nanophysik; Optoelektronik; Piezopolarisation; Spontane Polarisation |
DOI: | 10.1103/PhysRevApplied.7.024004 |
ISSN: | 2331-7019 |
Verfügbarkeit des Dokuments: | Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access") |
Datum der Freischaltung: | 09.02.2017 |
Referierte Publikation: | Ja |
Datum der Eintragung als referierte Publikation: | 10.03.2017 |