Неґативна диференційна провідність $N$-типу у вольт-амперних характеристиках металевих гетероструктур

В. В. Шамаєв$^{1}$, О. С. Житлухіна$^{2,3}$

$^{1}$Донецький національний технічний університет, пл. Шибанкова, 2, 85300 Покровськ, Україна
$^{2}$Донецький національний університет імені Василя Стуса, вул. 600-річчя, 21, 21021 Вінниця, Україна
$^{3}$Донецький фізико-технічний інститут ім. О. О. Галкіна НАН України, просп. Науки, 46, 03028 Київ, Україна

Отримано: 28.03.2018; остаточний варіант - 08.05.2018. Завантажити: PDF

Запропоновано фізичний механізм, що відповідає за виникнення ділянки неґативного диференційного опору $N$-типу у вольт-амперних характеристиках металевих гетероструктур з тунельним бар’єром, утвореним напівпровідниковим прошарком із втіленими у нього домішковими центрами. Розвинуту в роботі теорію засновано на припущенні про наявність у потенціяльному бар’єрі локалізованих дворівневих структур, які визначають величину струму, що протікає через відповідний транспортний канал. Проаналізовано вплив параметрів задачі на тунельний струм.

Ключові слова: неґативний диференційний опір, неґатрон, дворівневі центри, тунельний струм.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v40/i06/0729.html

PACS: 64.60.ah, 72.20.Dp, 72.80.Tm, 73.40.Gk, 73.40.Rw, 73.50.Fq, 81.05.Zx


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. R. E. Simpson, Introductory Electronics for Scientists and Engineers (Boston, USA: Allyn & Bacon: 1974).
  2. V. E. Shaternik, A. P. Shapovalov, A. V. Suvorov, N. A. Skoryk, and M. A. Belogolovskii, Low Temp. Phys., 42, No. 5:426 (2016). Crossref
  3. V. E. Shaternik, A. P. Shapovalov, T. A. Prikhna, O. Y. Suvorov, M. A. Skorik, V. I. Bondarchuk, and V. E. Moshchil, IEEE Trans. Appl. Supercond., 27, No. 4: 1800507 (2017). Crossref
  4. M. Belogolovskii, Appl. Surf. Sci., 312, No. 1: 17 (2014). Crossref
  5. A. Halbritter, P. Makk, Sz. Csonka, and G. Mihály, Phys. Rev. B, 77, No. 7:075402 (2008). Crossref
  6. K. Agarwal, I. Martin, M. D. Lukin, and E. Demler, Phys. Rev. B, 87, No. 14:144201 (2013). Crossref
  7. M. Belogolovskii, Cent. Eur. J. Phys., 7, No. 2: 304 (2009). Crossref
  8. M. Truchly, T. Plecenik, E. Zhitlukhina, M. Belogolovskii, M. Dvoranova, P. Kus, and A. Plecenik, J. Appl. Phys., 120, No. 18: 185302 (2016). Crossref
  9. M. I. Tsindlekht, V. M. Genkin, G. I. Leviev, I. Felner, O. Yuli, I. Asulin, O. Millo, M. A. Belogolovskii, and N. Y. Shitsevalova, Phys. Rev. B, 78, No. 2: 024522 (2008). Crossref
  10. A. Shapovalov, V. Shaternik, O. Suvorov, E. Zhitlukhina, and M. Belogolovskii, Appl. Nanosci., 8, Iss. 5: 1025 (2018). Crossref
  11. V. Shaternik, M. Belogolovskii, A. Plecenik, Š. Beňačka, M. Grajcar, and E. Rudenko, Physica C, 350, Nos. 3–4: 187 (2001). Crossref
  12. V. M. Pan, V. P. Gorishnyak, E. M. Rudenko, V. E. Shaternik, M. V. Belous, S. A. Koziychuk, and F. I. Korzhinsky, Cryogenics, 23, No. 5: 258 (1983). Crossref
  13. V. Lacquaniti, C. Cassiago, N. De Leo, M. Fretto, A. Sosso, P. Febvre, V. Shaternik, A. Shapovalov, O. Suvorov, M. Belogolovskii, and P. Seidel, IEEE Trans. Appl. Supercond., 26, No. 3: 1100505 (2016). Crossref
  14. V. Shaternik, A. Shapovalov, M. Belogolovskii, O. Suvorov, S. Döring, S. Schmidt, and P. Seidel, Mater. Res. Express, 1, No. 2: 026001 (2014). Crossref