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Interband cascade light-emitting diodes grown on silicon substrates using GaSb buffer layer

材料科学 光电子学 外延 锑化镓 位错 二极管 成核 发光二极管 薄脆饼 图层(电子) 超晶格 纳米技术 化学 复合材料 有机化学
作者
Fatih F. Ince,M. Frost,Darryl Shima,Thomas J. Rotter,Sadhvikas Addamane,Martha R. McCartney,David J. Smith,C. L. Canedy,Stephanie Tomasulo,Chul Soo Kim,W. W. Bewley,I. Vurgaftman,J. R. Meyer,Ganesh Balakrishnan
出处
期刊:Applied Physics Letters [American Institute of Physics]
卷期号:125 (1) 被引量:1
标识
DOI:10.1063/5.0209740
摘要

Interband cascade light-emitting diodes (ICLEDs) offer attractive advantages for infrared applications, which would greatly expand if high-quality growth on silicon substrates could be achieved. This work describes the formation of threading dislocations in ICLEDs grown monolithically on GaSb-on-Silicon wafers. The epitaxial growth is done in two stages: the GaSb-on-Silicon buffer is grown first, followed by the ICLED growth. The buffer growth involves the nucleation of a 10-nm-thick AlSb buffer layer on the silicon surface, followed by the GaSb growth. The AlSb nucleation layer promotes the formation of 90° and 60° interfacial misfit dislocations, resulting in a highly planar morphology for subsequent GaSb growth that is almost 100% relaxed. The resulting GaSb buffer for growth of the ICLED has a threading dislocation density of ∼107/cm2 after ∼3 μm of growth. The fabricated LEDs showed variations in device performance, with some devices demonstrating comparable light–current–voltage curves to those for devices grown on GaSb substrates, while other devices showed somewhat reduced relative performance. Cross-sectional transmission electron microscopy observations of the inferior diodes indicated that the multiplication of threading dislocations in the active region had most likely caused the increased leakage current and lower output power. Enhanced defect filter layers on the GaSb/Si substrates should provide more consistent diode performance and a viable future growth approach for antimonide-based ICLEDs and other infrared devices.
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