Перейти к основному контенту Перейти к главному меню навигации Перейти к нижнему колонтитулу сайта
##common.pageHeaderLogo.altText##
Известия ЮФУ
Технические науки
  • Текущий выпуск
  • Предыдущие выпуски
    • Архив
    • Выпуски 1995 – 2019
  • Редакционный совет
  • О журнале
    • Официально
    • Основные задачи
    • Основные рубрики
    • Специальности ВАК РФ
    • Главный редактор
English
ISSN 1999-9429 print
ISSN 2311-3103 online
  • Вход
  1. Главная /
  2. Найти

Найти

Расширенные фильтры
Опубликовано после
Опубликовано до

Результаты поиска

Найден один результат.
  • ФОТОДЕТЕКТОР С УПРАВЛЯЕМОЙ ПЕРЕДИСЛОКАЦИЕЙ: ДИФФУЗИОННО-ДРЕЙФОВАЯ МОДЕЛЬ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОПТИЧЕСКИХ МЕЖСОЕДИНЕНИЯХ

    И. В. Писаренко, Е.А. Рындин
    2020-07-20
    Аннотация ▼

    Ранее для реализации оптических межсоединений в интегральных схемах были предло-
    жены инжекционные лазеры с двойными AIIIBV наногетероструктурами, выполняющие функ-
    ции источников и модуляторов излучения. Чтобы преобразовать короткие оптические импуль-
    сы, генерируемые лазерами-модуляторами, в электрические сигналы, необходимы технологиче-
    ски совместимые фотодетекторы с субпикосекундным временем отклика. Поскольку тради-
    ционные конструкции фоточувствительных полупроводниковых приборов не удовлетворяют
    предъявляемым требованиям, разработан перспективный метод построения быстродейст-
    вующих фотодетекторов на основе принципа управляемой передислокации максимумов плот-
    ности носителей заряда в специально организованных квантовых областях. Данные оптоэлек-
    тронные приборы содержат продольный фоточувствительный p-i-n переход и поперечную
    управляющую гетероструктуру, в которую входят слои, выращенные методом молекулярно-
    лучевой эпитаксии при низких температурах, и два управляющих перехода. До наступления
    среза оптического импульса фотодетектор работает аналогично классическому p-i-n фото-
    диоду. Поперечное электрическое поле включается только во время заднего фронта лазерного
    импульса и передислоцирует максимумы плотности электронов и дырок из области поглоще-
    ния в области с низкой подвижностью и коротким временем жизни, в результате чего время
    отклика сокращается до субпикосекундной величины. В предыдущих исследованиях быстродей-
    ствие рассматриваемого фотодетектора оценивалось с помощью квантово-механической
    комбинированной модели, которая не учитывала некоторые важные аспекты протекающих в
    нем физических процессов. В данной статье предложена двумерная нестационарная диффузи-
    онно-дрейфовая модель, позволяющая провести детальный анализ транспорта носителей заря-
    да в структуре фотодетектора с управляемой передислокацией с точки зрения полуклассиче-
    ского подхода. Для реализации представленной модели разработаны методика конечно-
    разностного численного моделирования на основе явного метода и прикладные программные
    средства. Полученные результаты диффузионно-дрейфового моделирования выявили необхо-
    димость использования дифференциального принципа подключения для компенсации токов
    смещения в цепи питания прибора. С учетом данной особенности разработаны фотоприемная
    схема, обеспечивающая как формирование результирующего электрического сигнала, так и
    требуемый режим подачи управляющего напряжения на контакты фотодетектора, и драй-
    вер для лазеров-модуляторов.

1 - 1 из 1 результатов

links

Для авторов
  • Подать статью
  • Требования к рукописи
  • Редакционная политика
  • Рецензирование
  • Этика научных публикаций
  • Политика открытого доступа
  • Сопроводительные документы
Язык
  • English
  • Русский

journal

* не является рекламой

index

Индексация журнала
* не является рекламой
Информация
  • Для читателей
  • Для авторов
  • Для библиотек
Адрес редакции: 347900, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 22, А-211 Телефон: +7 (8634) 37-19-80 Электронная почта: iborodyanskiy@sfedu.ru
Публикация в журнале бесплатна
Больше информации об этой издательской системе, платформе и рабочем процессе от OJS/PKP.
logo Сайт разработан командой ЦИИР