?
Non-epitaxial perovskite polariton laser diode operating under direct current
Nature. 2026. Vol. 656. P. 80–85.
Pushkarev A., Khmelevskaia Daria, Matchenya I., Baryshev S., Sannikov D., Ekgardt A., Eduard I. Moiseev, Natalia V. Kryzhanovskaya, Alexey E. Zhukov, Krasnikov D., Marunchenko A., Yulin A., Nasibulin A., Lagoudakis P.
В печати
Язык:
английский
Liang Y., Zhang X., Wang Q. и др., ACS Applied Nano Materials 2026 Vol. 9 No. 32 P. 15224–15232
Добавлено: 27 августа 2026 г.
Pushkarev A., Khmelevskaia D., Matchenya I. и др., Nature 2026 Vol. 656 P. 80–85
Добавлено: 27 августа 2026 г.
Гущина В. А., Mendeleev Communications 2025 Vol. 35 No. 2 P. 193–195
Наночастицы полностью неорганических перовскитов CsPbBr3 и Cs4PbBr6 интенсивно изучаются благодаря их уникальным оптическим свойствам, хотя синтез однофазных наночастиц представляет собой сложную задачу. В данной работе подробно описан метод синтеза однофазных наночастиц CsPbBr3 и Cs4PbBr6, а также их химический и фазовый анализ. В рамках современной концепции зонной структуры перовскитов выявлены и объяснены характерные оптические свойства, такие ...
Добавлено: 14 мая 2026 г.
Гущина В. А., Russian Journal of Inorganic Chemistry 2024 Vol. 69 No. 6 P. 940–948
В настоящее время наночастицы ABX3 (NPs) на основе галогенидов свинца привлекают внимание благодаря своим уникальным оптическим свойствам и широкому спектру применения. Получение наночастиц со свинцом в качестве частичной или полной замены особенно интересно из-за токсичности этого химического элемента и большинства его соединений. В этом исследовании мы предлагаем модифицированный метод синтеза наночастиц перовскита с использованием марганца в качестве ...
Добавлено: 6 мая 2026 г.
Zubov F. I., Shernyakov Y. M., Gordeev N. Y. и др., Bulletin of the Lebedev Physics Institute 2025 Vol. 52 No. S1 P. S1–S6
Добавлено: 2 июля 2025 г.
Morozov I. V., Shamova I. K., Yusifov M. A. и др., Journal of Alloys and Compounds 2025 Vol. 1010 Article 178359
Добавлено: 27 января 2025 г.
Добавлено: 9 января 2025 г.
Morozov A. P., Gostishchev P. A., Zharkova A. и др., Applied Physics Letters 2024 Vol. 124 No. 22 Article 223503
Добавлено: 11 июня 2024 г.
Han L., Wang Z., Gordeev N. и др., Micromachines 2023 Vol. 14 No. 6 Article 1271
Добавлено: 27 июня 2023 г.
Добавлено: 27 июня 2023 г.
Максимов М. В., Шерняков Ю. М., Гордеев Н. Ю. и др., Письма в Журнал технической физики 2023 Т. 49 № 5 С. 18–21
Предложена схема кодирования и передачи информации, основанная на использовании лазера на квантовых точках, который в зависимости от тока инжекции излучает либо одну из двух, либо одновременно две спектральные компоненты, сильно разделенные по длине волны. При модуляции лазера током каждая линия излучения детектируются независимым фотодиодом, и, таким образом, информация кодируется как интенсивностью каждой из линий, так ...
Добавлено: 27 июня 2023 г.
Жуков А. Е., Моисеев Э. И., Надточий А. М. и др., IEEE Journal of Quantum Electronics 2023 Vol. 59 No. 1 Article 2000108
Добавлено: 26 января 2023 г.
Fedor I. Zubov, Eduard I. Moiseev, Mikhail V. Maximov и др., IEEE Photonics Technology Letters 2022 Vol. 34 No. 24 P. 1349–1352
Добавлено: 13 декабря 2022 г.
Лигер В. В., Мироненко В. Р., Курицын Ю. А. и др., Квантовая электроника 2022 Т. 52 № 9 С. 831–837
Разработан новый вариант метода диодной лазерной абсорбционной спектроскопии (ДЛАС) для определения температуры горячих зон. Метод основан на комбинации медленного сканирования частоты излучения зондирующего диодного лазера в окрестности линии поглощения тестовой молекулы среды и быстрой модуляции частоты излучения с амплитудой порядка ширины линии поглощения. Особенностью метода является использование двухлучевой дифференциальной схемы, логарифмическое преобразование сигналов и регистрация ...
Добавлено: 26 октября 2022 г.
Liger V., Мироненко В. Р., Kuritsyn Y. и др., Sensors 2020 Vol. 20 No. 21 Article 6286
Добавлено: 20 октября 2022 г.
Гордеев Н. Ю., Моисеев Э. И., Фоминых Н. А. и др., Письма в Журнал технической физики 2022 Т. 48 № 18 С. 36–40
Исследованы температурные характеристики кольцевых лазеров диаметром 480 μm оригинальной
конструкции с активной областью на основе десяти слоев квантовых точек InAs/InGaAs/GaAs. Лазеры продемонстрировали низкую пороговую плотность тока (200А/cm2 при 20◦C в непрерывном режиме генерации), характеристическая температура порогового тока в диапазоне 20−100◦C
составила 68K, максимальная температура генерации 130◦C. Данные величины лишь незначительно уступают параметрам торцевых лазеров, изготовленных из той ...
Добавлено: 3 октября 2022 г.
Жуков А. Е., Надточий А. М., Крыжановская Н. В. и др., Физика и техника полупроводников 2022 Т. 56 № 9 С. 922–927
Экспериментально и с помощью численного моделирования исследованы внутренние потери на пороге
генерации в лазерных резонаторах с плотными массивами квантовых точек InGaAs/GaAs (квантовых яматочек) в зависимости от числа их рядов и величины потерь на вывод излучения. Найдены численные значения
параметров, определяющие поглощение на свободных носителях в активной области и в расширенном
волноводе. Определена оптимальная конструкция лазерного диода для достижения ...
Добавлено: 3 октября 2022 г.
Муретова М. Е., Ф.И. Зубов, Асрян Л. В. и др., Физика и техника полупроводников 2022 Т. 56 № 3 С. 363–369
На основе численного моделирования выполнен поиск асимметричных барьерных слоев (АБС) для лазерного диода с волноводом GaAs, излучающего на длине волны λ=980 нм. Пара АБС, прилегающих к активной области по обе стороны, блокирует нежелательные потоки носителей заряда и снижает паразитную спонтанную рекомбинацию в волноводных слоях. Предложены оптимальные конструкции АБС на основе AlGaAsSb и GaInP для блокирования ...
Добавлено: 11 августа 2022 г.
F I Zubov, E I Moiseev, A M Nadtochiy и др., Semiconductor Science and Technology 2022 Vol. 37 No. 7 Article 075010
Добавлено: 12 июля 2022 г.
Kiselyova N. N., Дударев В. А., Stolyarenko A. V. и др., Inorganic Materials: Applied Research 2022 Vol. 13 No. 2 P. 277–293
Добавлено: 29 марта 2022 г.