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Artículo

Analysis of the oscillating photocarrier grating technique

Ventosinos, FedericoIcon ; Budini, NicolasIcon ; Longeaud, C; Schmidt, Javier AlejandroIcon
Fecha de publicación: 07/2011
Editorial: IOP Publishing
Revista: Journal of Physics D: Applied Physics
ISSN: 0022-3727
Idioma: Inglés
Tipo de recurso: Artículo publicado
Clasificación temática:
Física de los Materiales Condensados

Resumen

In this paper we present a complete theoretical analysis of the oscillating photocarrier grating (OPG) method, starting from the generalized equations that describe charge transport and recombination under oscillating grating illumination conditions. The solution of these equations allows us to implement a calculation reproducing the experimental OPG curves. We study both experimentally and from our calculations the dependence of the OPG curves on different external parameters, such as the applied electric field, grating period and illumination intensity. We find that the response of the sample is linked to a characteristic time of the material, which could be the dielectric relaxation time or the small signal lifetime depending on the regime at which the experiment is performed. Therefore, the OPG technique provides a simple method to estimate these parameters. In addition, we demonstrate that the small signal lifetime provides information on the density of states of the material.
Palabras clave: AMORPHOUS SILICON , GRATING TECHNIQUES , PHOTOCONDUCTIVITY , SEMIDONDUCTORS
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info:eu-repo/semantics/openAccess Excepto donde se diga explícitamente, este item se publica bajo la siguiente descripción: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Unported (CC BY-NC-SA 2.5)
Identificadores
URI: http://hdl.handle.net/11336/243880
URL: http://iopscience.iop.org/0022-3727/44/29/295103/
DOI: http://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/44/29/295103
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Citación
Ventosinos, Federico; Budini, Nicolas; Longeaud, C; Schmidt, Javier Alejandro; Analysis of the oscillating photocarrier grating technique; IOP Publishing; Journal of Physics D: Applied Physics; 44; 29; 7-2011; 1-12
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