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2015 article

Semipolar GaN‐based heterostructures on foreign substrates

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Rattachement africain : de, az. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract This paper reviews our recent investigations about semipolar GaN‐based optoelectronic heterostructures grown on foreign substrates. Two basically different approaches are discussed, both making use of epitaxial growth in the polarc‐direction to minimize any crystalline defects. By selective area growth, stripes with triangular cross‐section have been formed with semipolar side‐facets, on which quantum well and electroluminescence test structures have been deposited. By careful optimisation of many growth parameters, we could drastically increase the growth temperature of GaInN quantum wells emitting beyond 500 nm. In the second approach, the GaN growth starts on inclined sapphirec‐planes, which form the side facets of trenches etched into the substrates. After coalescence, planar semipolar GaN layers can be achieved. We investigated various sapphire wafer orientations leading to , , and layers. After careful optimisation with a major focus on the decrease of the stacking fault density, we have also investigated the doping behaviour of such semipolar structures. Eventually, full electroluminescence test structures could be grown.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Semipolar GaN‐based heterostructures on foreign substrates
Date Crossref
30/09/2015
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Les institutions déclarées

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

GaN-based semiconductor devices and materialsMetal and Thin Film MechanicsZnO doping and properties

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