Respuesta temporal de un sistema punto cuántico-cavidad fuertemente acoplado
El acoplamiento radiación-materia a escala nanoscopica es uno de los temas de investigación más activos actualmente debido a las posibilidades de obtener efectos de electrodinámica cuántica en dispositivos de estado s ´olido y a las perspectivas de mejoramiento en el control del proceso de emisión d...
- Autores:
-
Rasero Causil, Diego Alejandro
- Tipo de recurso:
- Doctoral thesis
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad de Sucre
- Repositorio:
- Repositorio Unisucre
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- Acceso en línea:
- https://repositorio.unisucre.edu.co/handle/001/1768
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- Física cuantica
Punto cuantico
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El acoplamiento radiación-materia a escala nanoscopica es uno de los temas de investigación más activos actualmente debido a las posibilidades de obtener efectos de electrodinámica cuántica en dispositivos de estado s ´olido y a las perspectivas de mejoramiento en el control del proceso de emisión de fotones necesario para aplicaciones en opto-electrónica, nano-fotonica y procesamiento de información cuántica, entre otras. Las nanocavidades con puntos cuánticos (Quantum Dots -QD) en su interior constituyen uno de los sistemas más prometedores para esas aplicaciones. Dependiendo de la intensidad de la interacción luz-materia, en tales sistemas, pueden presentarse los regímenes de acoplamiento débil, de acoplamiento fuerte (Strong Coupling - SC) y de acoplamiento ultra fuerte (Ultra Strong Coupling - USC). El régimen de acoplamiento d´ebil se caracteriza por que la cavidad modifica las propiedades de emisi´on del punto cuántico seg ´un el efecto Purcell. En el r´egimen de acoplamiento fuerte la constante de acoplamiento luz materia. |
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El régimen de acoplamiento d´ebil se caracteriza por que la cavidad modifica las propiedades de emisi´on del punto cuántico seg ´un el efecto Purcell. En el r´egimen de acoplamiento fuerte la constante de acoplamiento luz materia.El acoplamiento radiación-materia a escala nanoscopica es uno de los temas de investigación más activos actualmente debido a las posibilidades de obtener efectos de electrodinámica cuántica en dispositivos de estado s ´olido y a las perspectivas de mejoramiento en el control del proceso de emisión de fotones necesario para aplicaciones en opto-electrónica, nano-fotonica y procesamiento de información cuántica, entre otras.DoctoradoPrimera edición131 páginasapplication/pdfspaUniversidad de SucreFacultad Educación y CienciasSincelejo, Sucre ColombiaLicenciatura en Físicahttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Respuesta temporal de un sistema punto cuántico-cavidad fuertemente acopladoTrabajo de grado - Doctoradoinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisinfo:eu-repo/semantics/updatedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_db06Texthttp://purl.org/redcol/resource_type/TDhttp://purl.org/coar/version/c_dc82b40f9837b551Física cuanticaPunto cuanticoNanocavidadPublicationORIGINALT539 R224.pdfT539 R224.pdfapplication/pdf5028434https://repositorio.unisucre.edu.co/bitstreams/83f21e4b-d881-4c0e-be0d-3c4e1f995e30/download1b4d7bbe3bb4d5a4efcf8926f32e5882MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81366https://repositorio.unisucre.edu.co/bitstreams/ca96189b-baa4-4a1f-b118-2b9de9673bf0/download5f839364c91422e4b2a78812717048fbMD52TEXTT539 R224.pdf.txtT539 R224.pdf.txtExtracted texttext/plain108059https://repositorio.unisucre.edu.co/bitstreams/7d799272-8a43-417d-8c0a-8aff0aafb1bd/download0562573c8a5ec0287c237dc159cc4042MD53THUMBNAILT539 R224.pdf.jpgT539 R224.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg8640https://repositorio.unisucre.edu.co/bitstreams/2cb29f9c-15b1-49af-9698-391c5cf65bfa/download5b94863a1eaacb38bce8af7d6ce16f81MD54001/1768oai:repositorio.unisucre.edu.co:001/17682024-09-05 03:00:37.401https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/open.accesshttps://repositorio.unisucre.edu.coRepositorio Institucional Universidad de Sucrebdigital@metabiblioteca.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 |