B A R B A R A P I Ę T K A

Podobne dokumenty
Nierównowagowe kondensaty polarytonów ekscytonowych z gigantycznym rozszczepieniem Zeemana w mikrownękach półprzewodnikowych

III Pracownia Półprzewodnikowa

Zaawansowana Pracownia IN

III Pracownia Półprzewodnikowa

III Pracownia Półprzewodnikowa

Badanie pól elektrycznych w azotkach metodami optycznymi

Jak TO działa? Co to są półprzewodniki? TRENDY: Prawo Moore a. Google: Jacek Szczytko Login: student Hasło: *******

Studnia kwantowa. Optyka nanostruktur. Studnia kwantowa. Gęstość stanów. Sebastian Maćkowski

III Pracownia Półprzewodnikowa

Recenzja dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej dr Winicjusza Drozdowskiego z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kropki samorosnące. Optyka nanostruktur. Gęstość stanów. Kropki fluktuacje szerokości. Sebastian Maćkowski. InAs/GaAs QDs. Si/Ge QDs.

Sprawa postępowania habilitacyjnego doktora Mirosława Zachwieji - powołanie 3 członków komisji habilitacyjnej

FIZYKA. na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej ROZWIŃ SWÓJ POTECJAŁ!

Plan. Kropki kwantowe - część III spektroskopia pojedynczych kropek kwantowych. Kropki samorosnące. Kropki fluktuacje szerokości

PL B1. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa, PL INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa, PL

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Wysokowydajne falowodowe źródło skorelowanych par fotonów

Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach Fizyka i Fizyka techniczna

Adres do korespondencji:

W stronę plazmonowego wzmocnienia efektów magnetooptycznych

Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap)

Domieszki w półprzewodnikach

Oferta pracy: doktorant-stypendysta w projekcie badawczym OPUS 15 finansowanym przez

Oferta pracy: doktorant-stypendysta w projekcie badawczym OPUS 15 finansowanym przez

Domieszki w półprzewodnikach

Leonard Sosnowski

Współczesna fizyka ciała stałego

Samoorganizujące się nanokompozyty na bazie metali przejściowych w GaN i ZnO

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25

dr inż. Sylwia Zelek-Pogudz Adiunkt Kontakt: pokój 27, tel. (12) / 5

Optyczny dualizm przestrzenno-czasowy: zastosowania w optyce kwantowej

V Konferencja Kwantowe Nanostruktury Półprzewodnikowe do Zastosowań w Biologii i Medycynie PROGRAM

Zgodnie ze teorią Dyakonova-Shura, tranzystor polowy może być detektorem i źródłem promieniowania THz. Jednak zaobserwowana do tej pory emisja

Stypendia rządu francuskiego (BGF) Ambassade de France en Pologne

Repeta z wykładu nr 4. Detekcja światła. Dygresja. Plan na dzisiaj

WPPT PWr Zaproszenie na studia

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Co to jest kropka kwantowa? Kropki kwantowe - część I otrzymywanie. Co to jest ekscyton? Co to jest ekscyton? e πε. E = n. Sebastian Maćkowski

Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii

Wzrost pseudomorficzny. Optyka nanostruktur. Mody wzrostu. Ekscyton. Sebastian Maćkowski

Mody sprzężone plazmon-fonon w silnych polach magnetycznych

Właściwości transportowe naszych struktur zostały określone na podstawie dwukontaktowych pomiarów zależności oporu kanału tranzystora od pola

Charakteryzacja właściwości elektronowych i optycznych struktur AlGaN GaN Dagmara Pundyk

Wykład 12 V = 4 km/s E 0 =.08 e V e = = 1 Å

Granty badawcze źródła finansowania dla doktorantów. Poznań, r.

półprzewodniki Plan na dzisiaj Optyka nanostruktur Struktura krystaliczna Dygresja Sebastian Maćkowski

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Atom Mn: wielobit kwantowy. Jan Gaj Instytut Fizyki Doświadczalnej

Mody sprzęŝone plazmon-fonon w silnych polach magnetycznych

Szansa na rozwój dla najlepszych naukowców na każdym etapie kariery

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW WARSZAWA. Adiunkt, Lider zespołu badawczego

1 (Postanowienia ogólne) 3. Udziału w projektach badawczych i redakcjach naukowych czasopism

Pomiary widm fotoluminescencji

1.6. Falowa natura cząstek biologicznych i fluorofullerenów Wstęp Porfiryny i fluorofullereny C 60 F

Wniosek o przyznanie stypendium dla studenta za znaczące osiągnięcia NAUKOWE I SPORTOWE na rok akademicki 2019/2020

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH

WARSZAWA LIX Zeszyt 257

Nagrody naukowe i stypendia Rządu Francuskiego dla doktorantów

Pytać! Nanotechnologie (II) Jeszcze o teoriach (nie tylko fizycznych)

Międzynarodowa aktywność naukowa młodej kadry Wydziału Metali Nieżelaznych AGH na przykładzie współpracy z McMaster University w Kanadzie

Optyka kwantowa wprowadzenie. Początki modelu fotonowego Detekcja pojedynczych fotonów Podstawowe zagadnienia optyki kwantowej

Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki

MIROSŁAWA EL FRAY Parę słów o sobie

Projekt SONATA BIS 4, Wydział Chemii UJ, Kraków

Grafen materiał XXI wieku!?

Poprawa charakterystyk promieniowania diod laserowych dużej mocy poprzez zastosowanie struktur periodycznych w płaszczyźnie złącza

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25

mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej V Ogólnopolski Tydzień Kariery, r.

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. WNIOSEK 1 Nr../ 2011

Stypendia rządu francuskiego (BGF) Ambassade de France en Pologne

INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25

2017 III Pracownia Półprzewodnikowa

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie na kierunkach: a) historia

Rekapitulacja. Detekcja światła. Rekapitulacja. Rekapitulacja

hab. Annę Krasowską, obejmującym prace nad wyjaśnieniem wpływu źródeł węgla fermentowalnych (glukoza) jak i niefermentowalnych (kwas mlekowy, kwas

Układ SI. Nazwa Symbol Uwagi. Odległość jaką pokonujeświatło w próżni w czasie 1/ s

Fizyka klasyczna. - Mechanika klasyczna prawa Newtona - Elektrodynamika prawa Maxwella - Fizyka statystyczna -Hydrtodynamika -Astronomia

Mody sprzęŝone plazmon-fonon w silnych polach magnetycznych

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków ul.reymonta 25

Zastosowanie skorelowanych funkcji Kołosa-Wolniewicza do badania oddziaływania materii z polem elektrycznym i magnetycznym.

Łódź, 7 lipca 2018 r.

Z Ziębic po alpejskie szczyty

Ekscyton w morzu dziur

Prof. dr hab. Krystyna Jabłońska

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

Oferta stypendialna DAAD w roku akademickim 2017/2018

Kształtowanie przestrzenne struktur AlGaInN jako klucz do nowych generacji przyrządów optoelektronicznych

2010 doktor nauk fizycznych, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Rzeszowski

SESJA SPRAWOZDAWCZA. Działalność Naukowa Instytutu Fizyki PAN w roku 2017 Podsumowanie

Lasery półprzewodnikowe. przewodnikowe. Bernard Ziętek

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Zygmunt Lalak Zrównoważony Rozwój i Doskonałość Naukowa Program wyborczy Wybory Dziekana WF UW

Technologia wytwarzania oraz badania mikrostruktury i właściwości stopów amorficznych i krystalicznych na bazie żelaza

Magister: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyczno Fizyczno - Chemiczny, s pecjalność: kierunek fizyka, 1977

Wydział Chemii. Zakład Fotochemii i Spektroskopii

Transkrypt:

B A R B A R A P I Ę T K A DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Od 2010 Adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim - Wydział Fizyki, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Warszawa, Polska Podstawowym tematem mojej pracy są zjawiska kwantowe zachodzące w układach półprzewodnikowych o obniżonej wymiarowości z uwzględnieniem sprzężenia wzbudzeń układu z promieniowaniem zewnętrznym, przede wszystkim z zakresu widzialnego i dalekiej podczerwieni. Prowadzone przeze mnie badania obejmują następujące kierunki: określenie spektrum terahercowych wzbudzeń mikrownęk półprzewodnikowych w kwantującym polu magnetycznym. Badania obejmują zarówno struktury planarne, jak i mezy, będące fotonowym odpowiednikiem kropki kwantowej. Celem tych badań jest wyznaczenie fizycznych mechanizmów pracy lasera THz pracującego w oparciu o przejścia optyczne w mikrownękach półprzewodnikowych. wzbudzenia plazmonowo-polarytonowe w dwuwymiarowym gazie elektronowym o ekstremalnie wysokiej ruchliwości elektronów, z uwzględnieniem wpływu periodycznych potencjałów elektrostatycznych generowanych światłem widzialnym. Badania mają na celu określenie plazmonowej relacji dyspersyjnej i charakteryzację sprzężenia plazmonowo-ekscytonowego. Obecnie zbudowałam nowe Laboratorium Optyki Struktur Plazmonowo-Polarytonowych na Wydziale Fizyki UW, w którym połączone zostały techniki optyki widzialnej i promieniowania THz w układzie z silnym polem magnetycznym. Przy moim współudziale został zakupiony sprzęt (stół optyczny, magnes, laser, układy mikroskopów), który został zainstalowany i jest w pełni operatywny. Pozwoli to na rozwijanie nowych badań z zakresu magnetospektroskopii THz - VIS, dwóch dotychczas rozłącznych technik eksperymentalnych fizyki ciała stałego. Wyniki moich prac są wykorzystywane w innych badaniach naukowych (łącznie moje publikacje były cytowane conajmniej 120 razy bez autocytowań). H-index: 7. 2007 2010 Post-doc w Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Laboratorium Optoelektroniki Kwantowej, Lozanna, Szwajcaria Przy użyciu technik pomiarów z rozdzielczością czasową w optyce kwantowej, pokazałam, w jaki sposób formuje się przestrzenna spójność fazowa w kondensacie Bosego-Einsteina polaritonów ekscytonowych w półprzewodnikach. Zademonstrowałam pierwsze polaritonowe złącze Josephsona z trwałym prądem oscylującym. 2003 2007 L Université Joseph Fourier, Grenoble, Francja High Magnetic Field Laboratory, CNRS, Grenoble, Francja Podczas studiów doktoranckich zbadałam wpływ silngo pola magnetycznego i niskich temperatur na właściwości optyczne półprzewodnikowej pojedynczej kropki kwantowej. 2002 2003 High Magnetic Field Laboratory, CNRS, Grenoble, France Jako student programu Sokrates Erasmus uczestniczyłam w badaniach optycznych, które pokazały istnienie femionów kompozytowych w dwu-wymiarowym gazie elektronowym w heterotrukturach półprzewodnikowych w reżimie kwantowego efektu Halla. 1999-2002 Solvay Fluor und Derivate GmbH, Hanower, Niemcy Podczas trzech dwumesięcznych staży w laboratorium chemicznym pacowałam przy istniejących projektach. Określiłam chemiczyny skład topnika do lutowania aluminium i przygotowałam firmowe broszury informacyjne. 1

WYKSZTAŁCENIE 2007 Doktor nauk fizycznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska Doktor nauk fizycznych, specjalność fizyka ciała stałego i pomieniowania, Université Joseph Fourier, Grenoble, Francja Doktorat w ramach polsko francuskiej umowy o podwójnym dyplomie. Tytuł rozprawy doktorskiej: Excitonic Complexes in Natural Quantum Dots Formed in Type II GaAs/AlAs Structures. Doktorat z wyróżnieniem. 2003 Magisterium na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Dyplom z wyróżnieniem Tytuł pracy magisterskiej: Wpływ lokalizacji na rekombinację promienistą w strukturach półprzewodnikowych o obniżonej wymiarowości. ZAINTERESOWANIA NAUKOWE Spektroskopia niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych: studni kwantowych, kropek kwantowych, fizyka defektów w półprzewodnikach. Badania optyczne kondensatu Bosego-Einsteina polaritonów w mikrownękach półprzewodnikowych. Optyka kwantowa. TECHNIKI EKSPERYMENTALNE badania optyczne w silnych polach magnetycznych i niskich temperaturach, w tym mikroskopia optyczna (również w polu magnetycznym) z użyciem światłowodów, pomiary korelacji fotonów, techniki pomiarów z rozdzielczością czasową, pomiary spójności i korelacji, obrazowanie przestrzenne. OTRZYMANE NAGRODY 2011 Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca. 2011 Stypendium dla najlepszych młodych doktorów Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu Nowoczesny Uniwersytet 2007 Stypendium START dla młodych naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 2006 Stypendium Rządu Francuskiego «Eifel Doctorat» 2005 Nagroda Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW dla wyróżniających się doktorantów. 2005 Stypendium Max Planck Institut für Festkörperforschung na badania w Grenoble High Magnetic Field Laboratory we Francji 2004 Nagroda Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW dla wyróżniających się doktorantów. 2004 Nagroda im. Lecha Michejdy za najlepszą pracę magisterską przygotowaną na Wydziale Fizyki UW w 2003r 2001 Stypendium im. Profesora Leonarda Sosnowskiego. Nagroda dla studentów Zakładu Fizyki Ciała Stałego przyznawana za wyniki w nauce podczas całych studiów na Uniwersytecie Warszawskim 1999-2003 Stypendium naukowe na Uniwersytecie Warszawskim. Coroczna nagroda przyznawana za wyniki w nauce. UDZIAŁ W PROGRAMACH BADAWCZYCH Widmo terahercowych wzbudzeń mikrownęk półprzewodnikowych w kwantującym polu magnetycznym. Narodowe Centrum Nauki trzyletni projekt badawczy dla osób rozpoczynajcych karierę naukową. Kierownik projektu. Projekt realizowany na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego od 2011 roku. Plasmons in two-dimensional electron gas with light-induced periodicity: towards a tunable resonant THz detection with field-effect transistors. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, projekt Pomost - grant powrotowy, trzyletni projekt współfinansowany przez UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Kierownik projeku. Projekt realizowany na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego od 2010 roku. Projekt dotyczy konstrukcji strojonego światłem widzialnym detektora promieniowania THz. 2

LISTA PUBLIKACJI (B. Piętka nazwisko panieńskie Chwalisz) (w kolejności roku publikacji) 1. F. Manni, K. G. Lagoudakis, B. Pietka, L. Fontanesi, M. Wouters, V. Savona, R. André, B. Deveaud- Plédran, Polariton Condensation in a One-Dimensional Disordered Potential, Phys. Rev. Lett. 106, 176401 (2011) Impact Factor: 7.622. Cited: 1. 2. G. Nardin, Y. Léger, B. Pietka, F. Morier-Genoud and B. Deveaud-Plédran, Coherent oscillations between orbital angular momentum polariton states in an elliptic resonator, Journal of Nanophotonics 5, 053517 (2011). Impact Factor: 1.899. Cited: 0. 3. G. Nardin, G. Grosso, Y. Léger, B. Pietka, F. Morier-Genoud and B. Deveaud-Plédran, Hydrodynamic nucleation of quantized vortex pairs in a polariton quantum fluid, Nature Physics 7, 635 641 (2011) Impact Factor: 18.43. Cited 5. 4. K. G. Lagoudakis, F. Manni, B. Pietka, M. Wouters, T. C. H. Liew, V. Savona, A. V. Kavokin, R. André, and B. Deveaud-Plédran, Probing the Dynamics of Spontaneous Quantum Vortices in Polariton Superfluids, Phys. Rev. Lett. 106, 115301 (2011) Impact Factor: 7.622. Cited: 4. 5. G. Nardin, Y. Léger, B. Pietka, F. Morier-Genoud, and B. Deveaud-Plédran Coherent oscillations between polariton vortex and anti-vortex states in an elliptical resonator. Proc. SPIE 7937, 79371Y (2011); doi:10.1117/12.885513 6. T. K. Paraiso, R. Cerna, M. Wouters, Y. Léger, B. Pietka, F. Morier-Genoud, M. T. Portella-Oberli, and B. Deveaud-Plédran, Collisional damping of dipole oscillations in a trapped polariton gas, Phys. Rev. B 83, 155304 (2011) Impact Factor: 3.774. Cited: 0. 7. K. G. Lagoudakis, B. Pietka, M. Wouters, R. Andre, Le Si Dang, and B. Deveaud-Pledran, Coherent oscillations in an exciton-polariton Josephson junction, Phys. Rev. Lett. 105, 120403 (2010) Impact Factor: 7.622. Cited: 10. 8. G. Nardin, Y. Léger, B. Pietka, F. Morier-Genoud and B. Deveaud-Plédran, Phase-resolved Imaging of Confined Exciton-Polariton Wavefunctions in Elliptical Traps, Phys. Rev. B. 82, 045304 (2010) Impact Factor: 3.774. Cited: 7. 9. G. Nardin, K. G. Lagoudakis, B. Pietka, F. Morier-Genoud, Y. Léger, and B. Deveaud-Plédran Selective photoexcitation of confined exciton-polariton vortices, Phys. Rev. B 82, 073303 (2010) Impact Factor: 3.774. Cited: 3. 10. G. Nardin, T. K. Paraïso, R. Cerna, B. Pietka, Y. Léger, O. El Daif, F. Morier-Genoud, and B. Deveaud-Plédran, Probability density tomography of microcavity polaritons confined in cylindrical traps of various sizes, Superlattices and Microstructures 47, 207 (2010) Impact Factor: 1.096. Cited: 4. 11. M. D. Martín, M. Martínez-Berlanga, L. Viña, B. Pietka, and M. Potemski, Recombination dynamics of exciton and exciton complexes in single quantum dots, Journal of Physics: Conference Series 210, 012014 (2010) 12. G. Nardin, K. G. Lagoudakis, M. Wouters, M. Richard, A. Baas, R. Andre, Le Si Dang, B. Pietka, and B. Deveaud-Pledran, Dynamics of long-range ordering in an exciton-polariton condensate, Phys. Rev. Lett. 103, 256402 (2009) Impact Factor: 7.622. Cited: 6. 3

13. R. Cerna, D. Sarchi, T. K. Paraıso, G. Nardin, Y. Leger, M. Richard, B. Pietka, O. El Daif, F. Morier- Genoud, V. Savona, M. T. Portella-Oberli, B. Deveaud-Pledran, Coherent optical control of the wave function of zero-dimensional exciton polaritons, Phys. Rev. B 80, 121309(R) (2009) Impact Factor: 3.475. Cited: 16. 14. D.N. Krizhanovskii, K.G. Lagoudakis, M. Wouters, B. Pietka, R.A. Bradley, K. Guda, D.M. Whittaker, M.S. Skolnick, B. Deveaud-Pledran, M. Richard, R. Andre, Le Si Dang, Coexisting Non- Equilibrium Condensates with Long-Range Spatial Coherence in Semiconductor Microcavities, Phys. Rev. B 80, 045317 (2009) Impact Factor: 3.475. Cited: 18. 15. T. K. Paraïso, D. Sarchi, G. Nardin, R. Cerna, Y. Leger, B. Pietka, M. Richard, O. El Daïf, F. Morier- Genoud, V. Savona, and B. Deveaud-Plédran, Enhancement of microcavity polariton relaxation under confinement, Phys. Rev. B 79, 045319 (2009) Impact Factor: 3.475. Cited: 8. 16. G. Nardin, T. K. Paraïso, R. Cerna, B. Pietka, Y. Léger, O. El Daif, F. Morier-Genoud, and B. Deveaud-Plédran, Probability density optical tomography of confined quasiparticles in a semiconductor microcavity, Appl. Phys. Lett. 94, 181103 (2009) Impact Factor: 3.841. Cited: 6. 17. J. Suffczynski, A. Trajnerowicz, T. Kazimierczuk, B. Pietka, K. Kowalik, P. Kossacki, A. Golnik, M. Nawrocki, J. A. Gaj, A. Wysmolek, R. Stepniewski, M. Potemski, V. Thierry Mieg, Control of Photon Polarization in GaAs/AlAs Single Quantum Dot Emission, Acta Physica Polonica A, 112, 461 (2007) Impact Factor: 0.476. Cited: 1. 18. B. Chwalisz - Pietka, A. Wysmolek, R. Stepniewski, M. Potemski, S. Raymond, R. Bozek, V. Thierry- Mieg, Direct bandgap quantum dots embedded into a type-ii GaAs/AlAs double well structure, Int. Journal of Modern Physics B 21, 1654 (2007). Impact Factor: 0.402. Cited: 1. 19. A. Wysmolek, R. Stepniewski, M. Potemski, B. Chwalisz-Pietka, K. Pakula, J. M. Baranowski, D. C. Look, S. S. Park, K. Y. Lee, Magnetopolaron effects on silicon and oxygen donors in GaN, Int. Journal of Modern Physics B 21, 1486 (2007). Impact Factor: 0.402. Cited: 0. 20. A. Wysmolek, R. Stepniewski, M. Potemski, B. Chwalisz-Pietka, K. Pakula, J. M. Baranowski, D. C. Look, S. S. Park, K. Y. Lee, Magnetopolaron effect on shallow donors in GaN, Phys. Rev. B 74, 195205 (2006) Impact Factor: 3.475. Cited: 3. 21. M. Byszewski, B. Chwalisz, D. K. Maude, M. L. Sadowski, M. Potemski, T. Saku, Y. Hirayama, S. Studenikin, D. G. Austing, A. S. Sachrajda, P. Hawrylak Optical probing of composite fermions in a two-dimensional electron gas Nature Physics 2, 239 (2006) Impact Factor: 18.430. Cited: 29. 22. Lesiak, B. Chwalisz, A. Wysmolek, M. Potemski, R. Stepniewski, V. Thierry Mieg: Carriers diffusion in GaAs/AlAs Type II Quantum Wells Acta Physica Polonica A 108, 755 (2005) Impact Factor: 0.476. Cited: 1. 23. B. Chwalisz, A.Wysmolek, K. P. Korona, R.Stepniewski, C. Skierbiszewski, I. Grzegory, S. Porowski, Anomalus behaviour of the photoluminescence from GaN/AlGaN quantum wells phys. stat. sol. (c) 2, no. 3, 1010 (2005) 24. K. P. Korona, B. Chwalisz, A. Wysmolek, R. Stepniewski, K. Pakula, J. M. Baranowski, J. Kuhl, Recombination dynamics in GaN/AlGaN low dimensional structures obtained by SiH treatment phys. stat. sol. (c) 2, no. 3, 1069 (2005) 4

25. B. Chwalisz, A.Wysmolek, R.Stepniewski, A.Babinski, M.Potemski, V.Thierry-Mieg: Magnetoluminescence of a single lateral island formed in a type II GaAs/AlAs QW International Journal of Modern Physics B 18, 3807 (2004) Impact Factor: 0.402. Cited: 1. 26. A. Wysmolek, B. Chwalisz, M. Potemski, R. Stepniewski, A. Babinski, S. Raymond, V. Thierry-Mieg, Emission from mesoscopic-size islands formed in a GaAs/AlAs double layer structure, Acta Physica Polonica A 106, 367 (2004) Impact Factor: 0.476. Cited: 2. 27. B. Chwalisz, A. Wysmolek, R. Bozek, R. Stepniewski, K. Pakula, P. Kossacki, A. Golnik, J. Baranowski: Spatially resolved micro-luminescence from GaN / AlGaN quantum dots Acta Physica Polonica A 105, no. 6, 517-522 (2004) Impact Factor: 0.476. Cited: 4. 28. A. Mycielski, L. Kowalczyk, A. Szadkowski, B. Chwalisz, A. Wysmołek, R. Stępniewski, J. Baranowski, M. Potemski, A. Witowski, R. Jakiela, A. Barcz, B. Witkowska, W. Kaliszek, A. Jedrzejczak, A. Suchocki, E. Lusakowska, E. Kaminska: The chemical vapour transport growth of ZnO single crystals Journal of Alloys and Compounds 371, 150 (2004) Impact Factor: 2.138. Cited: 33. 29. B. Chwalisz, A. Wysmolek, R. Stepniewski, M. Potemski,W. Knap, J. Baranowski, N. Grandjean, M. Massies, P. Prystawko, I. Grzegory: Optical detection of 2DEG in GaN / AlGaN structures - High magnetic field studies phys. stat. sol. (c) 1, no. 2, 193-197 (2004) 30. A. Mycielski, A. Szadkowski, L. Kowalczyk, B. Witkowska, W. Kaliszek, B. Chwalisz, A. Wysmolek, R. Stepniewski, J. Baranowski, M. Potemski, A. Witowski, R. Jakiela, A. Barcz, P. Aleshkevych, M. Jouanne, W. Szuszkiewicz, A. Suchocki, E. Lusakowska, E. Kaminska, W. Dobrowolski: ZnO and ZnO:Mn crystals obtained with the chemical vapour transport method phys. stat. sol. (c) 1, no. 4, 884-887 (2004) 31. B. Chwalisz, A. Wysmolek, R. Bozek, K. P. Korona, R. Stepniewski, W. Knap, K. Pakula, J. M. Baranowski, N. Grandjean, J. Massies, P. Prystawko, I. Grzegory: Localisation Effects in GaN/AlGaN QW - Photoluminescence Studies Acta Physica Polonica A 103, 573-578 (2003) Impact Factor: 0.476. Cited: 2. 5