Magnetoexcitons bound to ionized-donor impurities in GaAs/AlxGa1−xAs quantum wells

La energía de enlace de los excitones de Wannier unidos a las impurezas de donantes ionizados, D+, en GaAs / AlxGa 1−xComo pozos cuánticos, se estudia utilizando la aproximación de masa efectiva dentro de un enfoque variacional, en función del ancho del pozo para diferentes alturas de barrera y camp...

Full description

Autores:
Vivas Moreno, Jose Joaquin
Porras Montenegro, Nelson
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2010
Institución:
Universidad Autónoma de Occidente
Repositorio:
RED: Repositorio Educativo Digital UAO
Idioma:
eng
OAI Identifier:
oai:red.uao.edu.co:10614/11998
Acceso en línea:
http://red.uao.edu.co//handle/10614/11998
https://doi.org/10.1016/j.physe.2010.06.021
Palabra clave:
Energía de enlace
Campos electromagnéticos
Electromagnetic fields
Binding energy
Rights
closedAccess
License
Derechos Reservados - Universidad Autónoma de Occidente
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description La energía de enlace de los excitones de Wannier unidos a las impurezas de donantes ionizados, D+, en GaAs / AlxGa 1−xComo pozos cuánticos, se estudia utilizando la aproximación de masa efectiva dentro de un enfoque variacional, en función del ancho del pozo para diferentes alturas de barrera y campos magnéticos aplicados en la dirección de crecimiento. Nuestros cálculos están dedicados a magnetoexcitones de agujeros pesados. Como era de esperar, encontramos que la energía de enlace de un excitón de orificios pesados ​​unido a una impureza ionizada de un donante aumenta con la concentración de Al, así como con el campo magnético aplicado. En caso contrario, encontramos que es superior al correspondiente para excitones de agujero pesado sin impurezas reportados por otros autores. Además, encontramos que la energía de enlace del excitón de agujero pesado unido a una impureza ionizada donante es mayor (menor) para un ancho de pozo cuántico mayor (menor).
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En caso contrario, encontramos que es superior al correspondiente para excitones de agujero pesado sin impurezas reportados por otros autores. Además, encontramos que la energía de enlace del excitón de agujero pesado unido a una impureza ionizada donante es mayor (menor) para un ancho de pozo cuántico mayor (menor).The binding energy of Wannier excitons bound to ionized-donor impurities, D+, in GaAs/AlxGa1−xAs quantum-wells, is studied using the effective-mass approximation within a variational approach, as a function of the well width for different barrier heights and growth-direction applied magnetic fields. Our calculations are devoted to heavy-hole magnetoexcitons. As expected, we found that the binding energy of a heavy-hole exciton bound to a donor-ionized impurity increases with the Al concentration, as well as with the applied magnetic field. Otherwise, we found that it is higher than the corresponding for heavy-hole excitons without impurities reported by other authors. Moreover we found that the binding energy of the heavy-hole exciton bound to a donor-ionized impurity is higher (lower) for larger (smaller) quantum well width. Finally we found that our results are in very good agreement when we compare with experimental and theoretical reportsapplication/pdf4 páginasengElsevierPhysica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. Volumen 43,numero 1 (noviembre 2010); páginas 89-929289Vivas Moreno, J. J., Porras Montenegro, N (2010). Magnetoexcitons bound to ionized-donor impurities in GaAs/AlxGa1−xAs quantum wells. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. 43(1), 89-92. https://doi.org/10.1016/j.physe.2010.06.021Physica E: Low-dimensional Systems and NanostructuresR. Dingle, en: HJ Queisser (Ed.), Festkörperprobleme XV (Avances en la física del estado de Solide), Vieweg, Braunschweig, 1975.B. Stebe , E. Assaid , F. Dujardin , S. Le Goff Comunidad de estado sólido. , 100 ( 1996 ) , pág. 217.AC Ferreira , PO Holtz , BE Sernelius , I. Buyanova , B. Monemar , O. Mauritz , U. Ekenberg , M. Sudaram , K. Campman , JL Merz , AC Gossard Phys. Rev. B , 54 ( 16 ) ( 1996 ) , pág. 989.AC Ferreira , PO Holtz , B. Monemar , M. Sudaram , K. Campman , JL Merz , AC Gossard Phys. Rev. B , 54 ( 16 ) ( 1996 ) , pág. 994.SM Zubkova , EI Shulzinger Semiconductors , 32 ( 1998 ) , pág. 521.JM Luttinger Phys. Rev. , 102 ( 1956 ) , pág. 1030.M. de Dios-Leyva , N. Porras-Montenegro , HS Brandi , LE Oliveira J. Appl. Phys. , 99 ( 2006 ) , p. 104303.RL Greene , KK Bajaj , DE Phelps Phys. Rev. B , 29 ( 1984 ) , pág. 1807.P. Harrison, Quantum Wells, Wires and Dots, segunda edición, 2005.CA Duque , CL Beltrán , A. Montes , N. Porras-Montenegro , LE Oliveira Phys. Rev. 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B , 64 ( 2001 ) , pág. 085304Derechos Reservados - Universidad Autónoma de Occidentehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/closedAccessAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_14cbMagnetoexcitons bound to ionized-donor impurities in GaAs/AlxGa1−xAs quantum wellsArtículo de revistahttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1Textinfo:eu-repo/semantics/articlehttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTREFinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Energía de enlaceCampos electromagnéticosElectromagnetic fieldsBinding energyPublicationCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8805https://dspace7-uao.metacatalogo.com/bitstreams/bab7d1db-b026-45a7-8927-076fb01f0312/download4460e5956bc1d1639be9ae6146a50347MD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81665https://dspace7-uao.metacatalogo.com/bitstreams/440a6716-dcdb-4312-a573-4f04ab5d40eb/download20b5ba22b1117f71589c7318baa2c560MD5310614/11998oai:dspace7-uao.metacatalogo.com:10614/119982024-01-19 15:37:01.752https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Derechos Reservados - Universidad Autónoma de Occidentemetadata.onlyhttps://dspace7-uao.metacatalogo.comRepositorio UAOrepositorio@uao.edu.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