Влияние режимов термообработки на состав, структуру и оптические свойства слоев кремния, имплантированных ионами индия и мышьяка
https://doi.org/10.29235/1561-2430-2026-62-3-223-238
Анатацыя
Актуальной задачей современной оптоэлектроники является расширение спектральной чувствительности кремния в инфракрасную область для создания эффективных фотоприемников и солнечных элементов. Перспективным подходом является формирование в приповерхностном слое кремния нанокристаллов узкозонных полупроводников A3B5, в частности арсенида индия (InAs), методом ионной имплантации с последующей термической обработкой. В работе исследовано влияние различных режимов термообработки (равновесный печной отжиг, импульсный ионный, импульсный лазерный и быстрый ламповый отжиг) на глубинное распределение имплантированных ионов индия и мышьяка в монокристаллическом кремнии, структурное совершенство легированных слоев и их оптические свойства. Методами резерфордовского обратного рассеяния, просвечивающей электронной микроскопии и оптической спектрофотометрии установлено, что быстрый ламповый отжиг при 1400 °C с выдержкой 3 с обеспечивает максимальную степень кристалличности кремниевой матрицы (92,2 %) и способствует формированию слоя нанокристаллических образований. Термический отжиг при 1000 °C в течение 30 мин приводит к наибольшей доле примесных атомов в узлах кристаллической решетки (44,8 %), что указывает на эффективную электрическую и оптическую активацию примеси. Показано, что все исследованные режимы отжига позволяют существенно повысить поглощение кремния в ближнем инфракрасном диапазоне по сравнению с нелегированным материалом, при этом максимальные значения коэффициента поглощения (до 68 % в ИК-области) зафиксированы после импульсного ионного отжига. Полученные результаты демонстрируют возможность управления оптическими свойствами кремния путем выбора режима постимплантационной термообработки и могут быть использованы для создания кремниевых фотоприемников, работающих в ИК-диапазоне.
Аб аўтарах
Ф. КомаровБеларусь
О. Мильчанин
Беларусь
И. Чуприс
Беларусь
И. Пархоменко
Беларусь
И. Роговая
Беларусь
Г. Исмайлова
Казахстан
Р. Баталов
Расія
В. Пилько
Беларусь
Спіс літаратуры
1. Luque, A. Understanding intermediate-band solar cells / A. Luque, A. Martí, C. Stanley // Nature Photonics. – 2012. – Vol. 6, № 3. – P. 146–152. https://doi.org/10.1038/nphoton.2012.1
2. Formation of InAs nanocrystals in Si by high-fluence ion implantation / F. Komarov, L. Vlasukova, W. Wesch [et al.] // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. – 2008. – Vol. 266, № 16. – P. 3557–3564. https://doi.org/10.1016/j.nimb.2008.06.010
3. Ion-beam synthesis and characterization of narrow-gap A3B5 nanocrystals in Si: Effect of implantation and annealing regimes / F. Komarov, L. Vlasukova, O. Milchanin [et al.] // Materials Science and Engineering: B. – 2013. – Vol. 178, № 18. – P. 1169–1177. https://doi.org/10.1016/j.mseb.2013.07.011
4. Влияние импульсного лазерного отжига на оптические и структурные свойства кремния, имплантированного ионами индия и мышьяка / Ф. Ф. Комаров, О. В. Мильчанин, И. Н. Пархоменко [и др.] // Инженерно-физический журнал. – 2024. – Т. 97, № 3. – C. 758–765.
5. Raman shifts and photoluminescence of the InSb nanocrystals ion beam-synthesized in buried SiO2 layers / I. E. Tyschenko, V. A. Volodin, A. G. Cherkov [et al.] // Journal of Luminescence. – 2018. – Vol. 204. – P. 656–662. https://doi.org/10.1016/j.jlumin.2018.08.057
6. Импульсный отжиг полупроводниковых материалов / А. В. Двуреченский, Г. А. Качирин, Е. В. Нидаев, Л. С. Смир нов. – М.: Наука, 1982. – 208 с.
7. Pulsed particle beam tretment of implanted silicon / R. M. Bayazitov, L. Kh. Zakirzyanova, I. B. Khaibullin [et al.] // Vacuum. – 1992. – Vol. 47, № 5–7. – P. 619–622. https://doi.org/10.1016/0042-207x(92)90091-a
8. Комаров, Ф. Ф. Ионная и фотонная обработка материалов / Ф. Ф. Комаров, С. В. Константинов. – Минск: Выш. шк., 2022. – 246 с.
9. Feldman, L. C., Materials Analysis by Ion Channeling: Submicron Crystallography/ L. C. Feldman, W. Mayer, S. T. Pic raux. – New York: Academic, 1982. – 388 p. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-252680-0.50013-9
10. Комаров, Ф. Ф., Физические процессы при ионной имплантации в твердые тела / Ф. Ф. Комаров, А. Ф. Комаров. – Минск: Технопринт, 2001. – 394 с.
11. Дефекты структуры в ионно-имплантированном кремнии / Ф. Ф. Комаров, А. П. Новиков, В. С. Соловьев, С. Ю. Ширяев. – Минск: Университетское, 1990. – 320 с.
12. Баталов, Р. И. Двумерное моделирование импульсного нагрева аморфизированного кремния мощными ионными пучками / Р. И. Баталов, Е. А. Марфин, Д. Д. Зайцев // Инженерно-физический журнал. – 2026. – Т. 93, № 3. – С. 664–671.
13. Hyper-doping of Silicon for Plasmonics in the Telecommunication Range / J. Rensberg, A. Barreda, K. Wolf [et al.] // Optical Materials. – 2026. – Vol. 169. – Art. ID 117621. https://doi.org/10.1016/j.optmat.2025.117621
14. Phonons in SiAs: Raman scattering study and DFT calculations / J. Kutzner, J. Kortus, O. Pätzold [et al.] // Journal of Raman Spectroscopy. – 2011. – Vol. 42, № 12. – P. 2132–2136. https://doi.org/10.1002/jrs.2976
15. High-pressure melt growth and transport properties of SiP, SiAs, GeP, and GeAs 2D layered semiconductors / C. Barreteau, B. Michon, C. Besnard, E. Giannini // Journal of Crystal Growth. – 2016. – Vol. 443. – P. 75–80. https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2016.03.019
##reviewer.review.form##
JATS XML


































