AlAs 습식산화와 열처리로 인한 InGaAs 양자점 레이저 구조의 Intermixing효과에 관한 공간 분해 광학적 특성

Spatially-resolved Photoluminescence Studies on Intermixing Effect of InGaAs Quantum Dot Structures Formed by AlAs Wet Oxidation and Thermal Annealing

  • 황준석 (충북대학교 물리학과) ;
  • 권봉준 (충북대학교 물리학과) ;
  • 곽호상 (충북대학교 물리학과) ;
  • 최재원 (충북대학교 물리학과) ;
  • 조용훈 (충북대학교 물리학과) ;
  • 조남기 (한국과학기술연구원 나노소자 연구센터) ;
  • 전헌수 (서울대학교 물리학과) ;
  • 조운조 (한국과학기술연구원 나노소자 연구센터) ;
  • 송진동 (한국과학기술연구원 나노소자 연구센터) ;
  • 최원준 (한국과학기술연구원 나노소자 연구센터) ;
  • 이정일 (한국과학기술연구원 나노소자 연구센터)
  • Hwang J.S. (Department of Physics Chungbuk National University) ;
  • Kwon B.J. (Department of Physics Chungbuk National University) ;
  • Kwack H.S. (Department of Physics Chungbuk National University) ;
  • Choi J.W. (Department of Physics Chungbuk National University) ;
  • Choi Y.H. (Department of Physics Chungbuk National University) ;
  • Cho N.K. (Nano-Device Research Center, Korea Institute of Science Technology) ;
  • Cheon H.S. (Department of Physics, Seoul National University) ;
  • Cho W.C. (Nano-Device Research Center, Korea Institute of Science Technology) ;
  • Song J.D. (Nano-Device Research Center, Korea Institute of Science Technology) ;
  • Choi W.J. (Nano-Device Research Center, Korea Institute of Science Technology) ;
  • Lee J.I. (Nano-Device Research Center, Korea Institute of Science Technology)
  • 발행 : 2006.03.01

초록

전류 차단층으로서 AlAs 자연산화층 ($AlO_x$) 을 갖는 InGaAs 양자점 (quantum dot) 구조를 분자선 박막 성장법 (molecular-beam epitaxy)과 습식 산화법 (wet oxidation)을 이용하여 제작하였고, 이들 구조의 열처리에 따른 광학적인 특성 변화를 photoluminescence (PL), PL excitation, 그리고 공간 분해능을 갖는 micro-PL을 이용하여 분석하였다. 습식 산화와 열처리 과정을 통해 intermixing된 InGaAs 양자점 영역에서 PL 특성을 조사한 결과, intermixing 되지 않은 영역보다 높은 에너지에서 완만한 PL peak이 추가적으로 관측되었다. 산화되지 않은 (non-oxided) AlAs 아래에 있는 InGaAs 양자점 영역에서는 약 1.1 eV에서 PL emission이 주로 관측되었으나, $AlO_x$$SiN_x$에 의해 intermixing 된 InGaAs 양자점 영역에서는 각각 약 1.16 eV와 $1.18{\sim}1.20$ eV 에서의 PL emission도 함께 관측되었다. 실험 결과, $AlO_x$층이 있는 InGaAs 양자점 영역이 산화 되지 않은 AlAs층이 있는 영역에 비해서 intermixing 효과가 크게 작용함을 알 수 있었다.

Optical characteristics of InGaAs quantum dot (QD) laser structures with an Al native oxide (AlOx) layer as a current-blocking layer were studied by means of photoluminescence (PL), PL excitation, and spatially-resolved micro-PL techniques. The InGaAs QD samples were first grown by molecular-beam epitaxy (MBE), and then prepared by wet oxidation and thermal annealing techniques. For the InGaAs QD structures treated by the wet oxidation and thermal annealing processes, a broad PL emission due to the intermixing effect of the AlOx layer was observed at PL emission energy higher than that of the non-intermixed region. We observed a dominant InGaAs QD emission at about 1.1 eV in the non-oxide AlAs region, while InGaAs QD-related emissions at about 1.16 eV and $1.18{\sim}1.20eV$ were observed for the AlOx and the SiNx regions, respectively. We conclude that the intermixing effect of the InGaAs QD region under an AlOx layer is stronger than that of the InGaAs QD region under a non-oxided AlAs layer.

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참고문헌

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