Maskiertes Tröpfchenätzen für positionierte Quantenstrukturen
Zusammenfassung der Projektergebnisse
In diesem Vorhaben wurden Galliumarsenid-Quantenpunkte (Quantum Dots, QD) untersucht, welche mit der Methode des lokalen Tröpfchenätzens (Local Droplet Etching, LDE) in unserer Molekularstrahlepitaxie-Anlage hergestellt wurden. Dabei werden Aluminium- Tröpfchen auf einer AlGaAs-Oberfläche deponiert, welche sich in einem selbstorganisierten Mechanismus bilden. Durch Diffusion von Arsen aus dem AlGaAs in die Tröpfchen werden lokal Nanolöcher mit durch die Prozessparameter präzise einstellbarer Tiefe geätzt. Abschließend werden diese Nanolöcher mit GaAs gefüllt für die Herstellung von vielfältigen Quantenstrukturen. Das ursprüngliche Projektziel, die Untersuchung der Herstellung positionierter LDE-Quantenstrukturen durch die Anwendung von Maskentechniken, musste durch die Corona-Pandemie und danach durch Lieferengpässe verursachte erheblich verzögerte Installationen der Labor-Infrastruktur aufgegeben werden. Daher wurden im Vorhaben die optischen Eigenschaften von selbstorganisierten LDE-Quantenpunkten experimentell und theoretisch untersucht. Die Herstellung von LDE-QDs wurde von uns erstmalig 2008 demonstriert und sie erwiesen sich im Folgenden als sehr interessant für Anwendungen z.B. in der Quantenkryptographie. Wichtige Meilensteine sind hier zum Beispiel ihre vernachlässigbare Feinstrukturaufspaltung, ihre ultra-schmalen optischen Linienbreiten sowie die Verschränkung von Photonen, welche von zwei unterschiedlichen QDs emittiert wurden. Wir studieren hier insbesondere größere LDE-QDs, welche aufgrund ihrer einzigartigen Cone- Shell-Form in externen elektrischen und magnetischen Feldern sehr interessante optische Eigenschaften aufweisen. Einzelne LDE-QDs wurden mit Tieftemperatur Photolumineszenz (PL)-Spektroskopie untersucht, wobei der Aufbau neben der Energie der optischen Emission auch die Zeit- und Polarisationsabhängigkeit erfassen kann. Die experimentellen Daten wurden mit Hilfe von Simulationsergebnissen interpretiert. Als erstes zentrales Ergebnis erlaubte die Kombination von Messungen in vertikalen elektrischen Feldern mit Simulationen die quantitative Bestimmung der Form und Größe von LDE-QDs. Weiter zeigt sich, dass elektrische Felder eine weitgehende Manipulation der Ladungsträger-Aufenthaltswahrscheinlichkeiten erlauben und so zum Beispiel die kontrollierte Transformation von Punkt- zu Ringförmigen Aufenthaltswahrscheinlichkeiten mit einstellbarem Radius. Quantenringe sind sehr interessante Objekte der Quantenwelt einmal für die Grundlagenforschung aber auch für potentielle Anwendungen. Der Vergleich von Messungen und Simulationen zu Lebensdauern exzitonischer Zustände in vertikalen elektrischen Feldern ergab einen neuartigen Hybridzustand mit einem Elektron in einem starken Einschluss und einem Loch in einem schwachen Einschluss, welcher nach unserer Kenntnis bisher noch nicht beobachtet wurde. Weiter sagen unsere Simulationen voraus, dass ein zusätzliches magnetisches Feld das Umschalten zwischen optisch aktiven und dunklen Zuständen erlaubt. Das würde Quantenpunkt-basierte Speicher für optisch angeregte Ladungsträger ermöglichen, welche im Hinblick auf integrierte photonische Bauelemente für Quantentechnologien sehr interessant sind. In einem lateralen elektrischen Feld bilden die Ladungsträger in einem LDE-QD einen lateralen Dipol, dessen Orientierung durch das externe Feld kontrolliert werden kann.
Projektbezogene Publikationen (Auswahl)
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Design and operation of a portable micro-photoluminescence spectrometer for education on semiconductor quantum structures and graphene sheets. Review of Scientific Instruments, 92(5).
Heyn, Christian
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Exciton states in conical quantum dots under applied electric and magnetic fields. Optics & Laser Technology, 139, 106953.
Heyn, Christian; Radu, A.; Vinasco, J.A.; Laroze, D.; Restrepo, R.L.; Tulupenko, V.; Hieu, Nguyen N.; Phuc, Huynh V.; Mora-Ramos, M.E.; Ojeda, J.H.; Morales, A.L. & Duque, C.A.
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Local Droplet Etching for self-assembled Quantum Structures: Influence of the Process Parameters. German MBE Workshop 2021, Göttingen
Ch. Heyn, L. Ranasinghe, A. Alshaikh, K. Deneke, S. Feddersen & W. Hansen
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Luminescence from Droplet-Etched GaAs Quantum Dots at and Close to Room Temperature. Nanomaterials, 11(3), 690.
Ranasinghe, Leonardo; Heyn, Christian; Deneke, Kristian; Zocher, Michael; Korneev, Roman & Hansen, Wolfgang
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Masked droplet etching for site-controlled quantum structures: concepts and simulations. German MBE Workshop 2021, Göttingen
Ahmed Alshaikh, Stefan Feddersen & Christian Heyn
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Modeling of Al and Ga Droplet Nucleation during Droplet Epitaxy or Droplet Etching. Nanomaterials, 11(2), 468.
Heyn, Christian & Feddersen, Stefan
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Dot-Size Dependent Excitons in Droplet-Etched Cone-Shell GaAs Quantum Dots. Nanomaterials, 12(17), 2981.
Heyn, Christian; Gräfenstein, Andreas; Pirard, Geoffrey; Ranasinghe, Leonardo; Deneke, Kristian; Alshaikh, Ahmed; Bester, Gabriel & Hansen, Wolfgang
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Droplet Etching during Semiconductor Epitaxy for versatile self-assembled Quantum Structures. Seventh European Conference on Crystal Growth 2022, Paris (France)
Ch. Heyn, L. Ranasinghe, A. Alshaikh, K. Deneke, S. Feddersen & W. Hansen
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Self-assembled Droplet Etching for Quantum Structures with tunable Wave-Functions. DGKK and DEMBE 2022, Bremen
Ch. Heyn, L. Ranasinghe, A. Alshaikh, K. Deneke, S. Feddersen & W. Hansen
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Cone-Shell Quantum Structures in Electric and Magnetic Fields as Switchable Traps for Photoexcited Charge Carriers. Nanomaterials, 13(10), 1696.
Heyn, Christian; Ranasinghe, Leonardo; Alshaikh, Ahmed & Duque, Carlos A.
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Cone-shell quantum structures with tunable wave functions. 21st EuroMBE Workshop 2023, Madrid (Spain)
Christian Heyn, Ahmed Alshaikh, Kristian Deneke & Robert Blick
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Droplet etching for tunable quantum structures: experiments and modelling. DGKK and DEMBE 2023, Fellbach
Christian Heyn, Ahmed Alshaikh & Robert Blick
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Modeling of Masked Droplet Deposition for Site-Controlled Ga Droplets. Nanomaterials, 13(3), 466.
Feddersen, Stefan; Zolatanosha, Viktoryia; Alshaikh, Ahmed; Reuter, Dirk & Heyn, Christian
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Self-assembled Droplet Etching during Molecular Beam Epitaxy for versatile Quantum Structures. 21st EuroMBE Workshop 2023, Madrid (Spain)
Christian Heyn, Amed Alshaikh & Robert Blick
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Strong Electric Polarizability of Cone–Shell Quantum Structures for a Large Stark Shift, Tunable Long Exciton Lifetimes, and a Dot-to-Ring Transformation. Nanomaterials, 13(5), 857.
Heyn, Christian; Ranasinghe, Leonardo; Deneke, Kristian; Alshaikh, Ahmed; Duque, Carlos A. & Hansen, Wolfgang
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Temperature-Enhanced Exciton Emission from GaAs Cone–Shell Quantum Dots. Nanomaterials, 13(24), 3121.
Heyn, Christian; Ranasinghe, Leonardo; Deneke, Kristian; Alshaikh, Ahmed & Blick, Robert H.
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Droplet etching during MBE for various self-assembled quantum structures. DGKK and DEMBE 2024, Berlin
Christian Heyn, Ahmed Alshaikh & Robert Blick
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Epitaxy (classical MBE). Encyclopedia of Condensed Matter Physics, 544-553. Elsevier.
Heyn, Christian
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GaAs Cone-Shell Quantum Dots in a Lateral Electric Field: Exciton Stark-Shift, Lifetime, and Fine-Structure Splitting. Nanomaterials, 14(14), 1174.
Alshaikh, Ahmed; Blick, Robert H. & Heyn, Christian
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MBE of cone-shell quantum dots with tunable wave-functions in vertical and lateral electric fields. 23rd International Conference on Molecular Beam Epitaxy 2024, Matsue (Japan)
Christian Heyn, Ahmed Alshaikh & Robert Blick
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Mechanisms of self-assembled Droplet Etching during MBE: Experiments and Modelling. 23rd International Conference on Molecular Beam Epitaxy 2024, Matsue (Japan)
Christian Heyn, Ahmed Alshaikh & Robert Blick
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Self-assembled droplet-etching during molecular beam epitaxy for various semiconductor quantum structures. European Workshop on Innovative and Advanced Epitaxy 2024, Vilnius (Lithuania)
Christian Heyn, Ahmed Alshaikh & Robert Blick
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Vertical Electric-Field-Induced Switching from Strong to Asymmetric Strong–Weak Confinement in GaAs Cone-Shell Quantum Dots Using Transparent Al-Doped ZnO Gates. Nanomaterials, 14(21), 1712.
Alshaikh, Ahmed; Peng, Jun; Zierold, Robert; Blick, Robert H. & Heyn, Christian
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Functionalization of Droplet Etching for Quantum Rings. NanoScience and Technology, 157-181. Springer Nature Switzerland.
Heyn, Christian
