Praca doktorska
Ładowanie...
Miniatura
Licencja

FairUseKorzystanie z tego materiału możliwe jest zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa. Korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.
 

Rezonanse paramagnetyczne i relaksacja spinowa jonów magnetycznych w obecności gazu nośników w studniach kwantowych

Uproszczony widok
dc.abstract.plPraca poświęcona jest badaniom oddziaływań pomiędzy jonami magnetycznymi Mn2+ a nośnikami ładunku w pojedynczych studniach kwantowych (Cd,Mn)Te w barierach (Cd,Mg)Te, w reżimie niskiej koncentracji jonów magnetycznych (x ⩽ 0,5%). Główną techniką pomiarową używaną w tej pracy jest optycznie wykrywany rezonans magnetyczny (ODMR), bazujący na obserwacji zmian widm fotoluminescencji i odbicia. Badano zależność pola rezonansu spinowego (przesunięcie Knighta) i relaksacji spin-sieć od koncentracji i typu nośników w próbce. Koncentracja nośników w próbkach zawierających gaz dziurowy była zmieniana przy pomocy dodatkowego podświetlenia powyżej przerwy bariery. W przypadku próbki n-typu sterowano koncentracją gazu elektrycznie, w próbce o strukturze diody Schottky’ego. Zaobserwowano, że nawet niewielkie koncentracje gazu dziurowego znacząco zmieniają czas relaksacji spinowej oraz pole rezonansu magnetycznego jonów manganu. Oddziaływanie z gazem elektronowym nie powoduje obserwowalnej zmiany pola rezonansu, wpływa natomiast w pewnym stopniu na relaksację spin-sieć jonów. Otrzymane wyniki mogą być wyjaśnione przy pomocy prostego modelu oddziaływania pomiędzy dwoma spinami – nośnika i jonu.
dc.abstract.plThis thesis is devoted to the studies of charge carriers interactions to magnetic Mn2+ ions in single (Cd,Mn)Te quantum wells (QWs) with (Cd,Mg)Te barriers in the regime of low manganese concentrations (x ⩽ 0,5%). The main experimental technique used in this work is optically detected magnetic resonance (ODMR), based on observation of the changes in photoluminescence and reflectance optical spectra. Magnetic resonance field (Knight shift) and spin-lattice relaxation were studied depending on carrier concentration and type. The carrier gas concentration in the samples containing hole gas in QW was controlled using the above barrier’s band gap illumination. The control of the carrier gas concentration in the n-type sample was accomplished with the electrical gating. It was observed that even low concentrations of hole gas significantly change the spin-lattice relaxation time and magnetic resonance field of the Mn2+ ions. Interactions with the electron gas do not change the magnetic resonance field. However, they affect spin-lattice relaxation. Obtained results can be described by a simple model of interactions between two spins – carrier and ion.
dc.affiliation.departmentWydział Fizyki
dc.contributor.authorŁopion, Aleksandra
dc.date.accessioned2023-08-28T06:12:32Z
dc.date.available2023-08-28T06:12:32Z
dc.date.defence2023-09-08
dc.date.issued2023-08-28
dc.description.additionalLink archiwalny https://depotuw.ceon.pl/handle/item/4647
dc.description.promoterGolnik, Andrzej
dc.identifier.urihttps://repozytorium.uw.edu.pl//handle/item/4647
dc.language.isopl
dc.rightsFairUse
dc.subject.plprzesunięcie Knighta
dc.subject.plrelaksacja spinowa
dc.subject.ploptycznie wykrywany rezonans magnetyczny
dc.subject.plekscytony naładowane
dc.subject.ploddziaływanie wymiany
dc.subject.plKnight shift
dc.subject.plspin relaxation
dc.subject.ploptically detected magnetic resonance
dc.subject.plcharged excitons
dc.subject.plexchange interaction
dc.titleRezonanse paramagnetyczne i relaksacja spinowa jonów magnetycznych w obecności gazu nośników w studniach kwantowych
dc.title.alternativeParamagnetic Resonances and Spin Relaxation of Magnetic lons in the Presence of Carrier Gas in Quantum Wells
dc.typeDoctoralThesis
dspace.entity.typePublication