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研究生:田健中
研究生(外文):Chien-Chung Tien
論文名稱:砷化銦量子點光激發螢光藍移現象之研究
論文名稱(外文):Study of Blue-Shift in InAs QDs' Photoluminescence
指導教授:林聖迪
指導教授(外文):S. D. Lin
學位類別:碩士
校院名稱:國立交通大學
系所名稱:電子工程系所
學門:工程學門
學類:電資工程學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2008
畢業學年度:97
語文別:中文
論文頁數:87
中文關鍵詞:砷化銦量子點光激發螢光藍移
外文關鍵詞:InAsQDPhotoluminescenceBlue-Shift
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本論文主要針對單一層自組式砷化銦(砷化鎵)量子點的光激發螢光行為進行探討。我們觀察到低溫下(20K)樣品光激發頻譜峰值隨著激發光功率增強有ㄧ『藍移現象』,此現象肇因於電子在量子點間穿隧效應所需的時間與電子電洞對輻射復合時間相匹配,而使電子在量子點間有ㄧ重新分佈的行為,不能再將量子點視為獨立的量子點,低光激發功率下由低基態能階量子點發光主導,高光激發功率時則換成高基態能階量子點發光主導;此現象與量子點密度多寡、量子點基態能階高低有密切關係。
根據上述實驗,我們另外建構了模型進行峰值『藍移現象』的模擬。模擬中除了利用穿隧效應以外,尚引入了雙激子發光進行模擬。在高密度量子點樣品模擬中,頻譜波峰的藍移現象確實與實際實驗中觀察到的藍移現象ㄧ致,證實頻譜波峰的藍移現象確實來自於載子在量子點間的重新分佈行為;而在低密度量子點樣品模擬中,並沒有得到載子重新分佈行為造成的藍移現象,反而必須加入雙激子發光才有實際實驗中觀察到的藍移現象,證實了在低密度量子點中的頻譜藍移現象來自於量子點中雙激子發光的影響。
In this paper, we are talking about the optical properties of single layer self-assembled InAs/GaAs QDs. At the low temperature(20K), we have found that the peak position of the photoluminescence spectrum will have a blue-shift as the power of the photoluminescence increasing. This phenomenon comes from the tunneling time of the carriers between QDs is compatible to the carrier recombination time in QDs. The carrier will re-distribute in QDs during the radiative process, so each QD couldn’t be treated as independent one. The amount of the blue-shift is strongly affected by the density and the ground state energy of QDs. The higher density and the higher ground state energy, the bigger shift of the PL peak position.
Based on the experiment above, we also set up a model to check out our explanation of “blue-shift” phenomenon. In the model, beside the “tunneling effect” we also introduce the “bi-exciton effect”. In high density QDs’ sample, simulated PL peak moves like experiment’s doing. So the blue-shift phenomenon comes from the carrier’s “re-distribution” in QDs in high density QDs’ sample. But in low density QDs’ sample, the simulated PL peak doesn’t change whether having “tunneling effect” or not. Until we introduce “bi-exciton effect” to our model, it moves like experiment’s doing. So the blue-shift in low density QDs’ sample comes from the “bi-exciton effect”.
摘要 i
Abstract ii
致謝 iii
第一章 前言 1
第二章 樣品與實驗設置 3
第一節 研究動機 3
第二節 量子奈米結構與生長方式 3
第三節 光激發螢光 5
第四節 實驗與數據觀察 8
第一項 樣品製備 8
第二項 實驗數據觀察 13
第五節 波峰位移相關討論 20
第一項 溫度對光激發螢光之影響 20
第二項 Type II能帶彎曲與Type I能帶填滿效應 21
第三項 多層量子點的電子垂直躍遷 22
第六節 定性解釋--水平方向的穿遂效應 23
第三章 光激發螢光模型 28
第一節 模型環境設定 28
第二節 速率方程式 28
第三節 激子 36
第一項 激子的分類 36
第二項 激子、雙激子出現機率 36
第四節 模擬測試 42
第一項 Case1無穿隧效應、無雙激子發光 43
第二項 Case2無穿隧效應、有雙激子發光 45
第三項 Case3有穿隧效應、無雙激子發光 47
第四項 Case4有穿隧效應、有雙激子發光 50
第五節 擬合参數與峰值位移趨勢模擬 54
第一項 電子電洞對復合時間對藍移現象之影響 54
第二項 量子點平均距離對藍移現象之影響 55
第三項 量子點分佈中心對藍移現象之影響 57
第四章 擬合分析 59
第一節 擬合分析與討論 60
第一項 高密度量子點(LM3722、LM3802) 60
第二項 低密度量子點(LM4414) 65
第三項 『藍移現象』擬合與實驗之比較 68
第二節 雙激子發光強度與光激發功率之關聯 69
第五章 規則化砷化銦量子點製作 73
第一節 前言 73
第二節 實驗製作 74
第一項 磊晶結構 74
第二項 電子束微影與濕式蝕刻 75
第三項 晶片清潔與量子點再成長 75
第三節 量測系統-微米光激發螢光系統 77
第四節 微米光激發螢光結果 78
第一項 Rn0531 78
第二項 Rn0563 79
第三項 Rn0564 80
第四項 Rn0589 81
第六章 結論 84
參考文獻 85
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