Estudio del espectro energético y óptico de estructuras ahuecadas en forma de anillo bajo la influencia de campos externos

ilustraciones, diagramas, tablas

Autores:
Lafaurie Ponce, Luis Gabriel
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2022
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
eng
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/81895
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/81895
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Palabra clave:
530 - Física::539 - Física moderna
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Estructura molecular
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openAccess
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J. R. Haynes, «Experimental Observation of the Excitonic Molecule», Phys. Rev. Lett., vol. 17, n.o 16, pp. 860-862, oct. 1966, doi: 10.1103/PhysRevLett.17.860
L. Esaki y R. Tsu, «Superlattice and Negative Differential Conductivity in Semiconductors», IBM J. Res. Dev., vol. 14, n.o 1, pp. 61-65, ene. 1970, doi: 10.1147/rd.141.0061.
V. F. Fomin, Physics of Quantum Rings. Verlag Berlin: Springer, 2014.
J. Lucjan, H. Pawel, y W. Arkadiusz, Quantum Dots. Verlag Berlin: Springer, 2012.
Y. Arakawa y H. Sakaki, «Multidimensional quantum well laser and temperature dependence of its threshold current», Appl. Phys. Lett., vol. 40, n.o 11, pp. 939-941, jun. 1982, doi: 10.1063/1.92959
T. H. Wood et al., «High‐speed optical modulation with GaAs/GaAlAs quantum wells in a p‐i‐n diode structure», Appl. Phys. Lett., vol. 44, n.o 1, pp. 16-18, 1984, doi: 10.1063/1.94586.
J. L. Jewell et al., «3‐pJ, 82‐MHz optical logic gates in a room‐temperature GaAs‐AlGaAs multiple‐quantum‐well étalon», Appl. Phys. Lett., vol. 46, n.o 10, pp. 918-920, 1985, doi: 10.1063/1.95820.
Y. Aharonov y D. Bohm, «Significance of Electromagnetic Potentials in the Quantum Theory», Phys. Rev., vol. 115, n.o 3, pp. 485-491, ago. 1959, doi: 10.1103/PhysRev.115.485.
V. Lopes-Oliveira, L. K. Castelano, G. E. Marques, S. E. Ulloa, y V. Lopez-Richard, «Berry phase and Rashba fields in quantum rings in tilted magnetic field», Phys. Rev. B, vol. 92, n.o 3, p. 035441, jul. 2015, doi: 10.1103/PhysRevB.92.035441.
S. Huang, Z. Niu, Z. Fang, H. Ni, Z. Gong, y J. Xia, «Complex quantum ring structures formed by droplet epitaxy», Appl. Phys. Lett., vol. 89, n.o 3, p. 031921, jul. 2006, doi: 10.1063/1.2234564.
D. Bimberg y U. W. Pohl, «Quantum dots: promises and accomplishments», Mater. Today, vol. 14, n.o 9, pp. 388-397, sep. 2011, doi: 10.1016/S1369-7021(11)70183-3.
Y. Liu, Advances of Atoms and Molecules in Strong Laser Fields. WORLD SCIENTIFIC, 2015. doi: 10.1142/9658.
H. Sari, E. Kasapoglu, y I. Sokmen, «The effect of an intense laser field on magneto donors in semiconductors», Phys. Lett. A, vol. 311, n.o 1, pp. 60-66, may 2003, doi: 10.1016/S0375-9601(03)00456-0.
K. Shuai, L. Yi-Ming, y S. Ting-Yun, «H+2 Like Impurities Confined by Spherical Quantum Dots: a Candidate for Charge Qubits», Commun. Theor. Phys., vol. 50, n.o 3, pp. 767-770, sep. 2008, doi: 10.1088/0253-6102/50/3/49.
A. Lorke, R. Johannes Luyken, A. O. Govorov, J. P. Kotthaus, J. M. Garcia, y P. M. Petroff, «Spectroscopy of Nanoscopic Semiconductor Rings», Phys. Rev. Lett., vol. 84, n.o 10, pp. 2223-2226, mar. 2000, doi: 10.1103/PhysRevLett.84.2223.
S. S. Huang, Z. C. Niu, y J. B. Xia, «Self-Assembled GaAs Quantum Rings by MBE Droplet Epitaxy», Solid State Phenom., vol. 121-123, pp. 541-544, mar. 2007, doi: 10.4028/www.scientific.net/SSP.121-123.541.
J. D. Salazar-Santa, D. Fonnegra-García, y J. H. Marín, «Entropy and electronic properties of an off-axis hydrogen-like impurity in non-uniform height quantum ribbon with structural and geometrical azimuthal potential barriers», Opt. Quantum Electron., vol. 53, n.o 4, p. 176, abr. 2021, doi: 10.1007/s11082-021-02836-9.
R. P. A. Lima y M. Amado, «Electronic states of on- and off-center donors in quantum rings of finite width», J. Lumin., vol. 128, n.o 5-6, pp. 858-861, may 2008, doi: 10.1016/j.jlumin.2007.11.022.
D. Nasri, «On the eccentricity effects on the intraband optical transitions in two dimensional quantum rings with and without donor impurity», Phys. B Condens. Matter, vol. 540, pp. 51-57, jul. 2018, doi: 10.1016/j.physb.2018.04.025.
R. L. Restrepo, M. G. Barseghyan, M. E. Mora-Ramos, y C. A. Duque, «Effects of hydrostatic pressure on the nonlinear optical properties of a donor impurity in a GaAs quantum ring», Phys. E Low-Dimens. Syst. Nanostructures, vol. 51, pp. 48-54, jun. 2013, doi: 10.1016/j.physe.2012.09.030.
C. M. Duque, A. L. Morales, M. E. Mora-Ramos, y C. A. Duque, «Optical nonlinearities associated to applied electric fields in parabolic two-dimensional quantum rings», J. Lumin., vol. 143, pp. 81-88, nov. 2013, doi: 10.1016/j.jlumin.2013.04.039.
W. Xie, «Effect of an electric field on the nonlinear optical rectification of a quantum ring», Phys. B Condens. Matter, vol. 443, pp. 60-62, jun. 2014, doi: 10.1016/j.physb.2014.03.003.
D. Bejan, «Donor impurity-related nonlinear optical rectification in a two-dimensional quantum ring under magnetic field», Phys. Lett. A, vol. 381, n.o 38, pp. 3307-3313, oct. 2017, doi: 10.1016/j.physleta.2017.08.024.
T. Chen, W. Xie, y S. Liang, «Optical and electronic properties of a two-dimensional quantum dot with an impurity», J. Lumin., vol. 139, pp. 64-68, jul. 2013, doi: 10.1016/j.jlumin.2013.02.030.
Y. Kang, S. Wang, y X. Li, «Electron energy states in a two-dimensional GaAs quantum ring with hydrogenic donor impurity in the presence of magnetic field», J. Semicond., vol. 36, n.o 3, p. 032003, mar. 2015, doi: 10.1088/1674-4926/36/3/032003.
M. Jin, W. Xie, y T. Chen, «Photoionization cross section in a two-dimensional quantum ring with a donor impurity», Superlattices Microstruct., vol. 62, pp. 59-67, oct. 2013, doi: 10.1016/j.spmi.2013.07.002.
H. Khajeh Salehani, K. Shakouri, y M. Esmaeilzadeh, «Effect of donor impurity dislocation in elliptical quantum rings», Phys. B Condens. Matter, vol. 459, pp. 36-40, feb. 2015, doi: 10.1016/j.physb.2014.11.093.
M. J. Karimi y M. Hosseini, «Electric and magnetic field effects on the optical absorption of elliptical quantum wire», Superlattices Microstruct., vol. 111, pp. 96-102, nov. 2017, doi: 10.1016/j.spmi.2017.06.019.
D. A. Baghdasaryan, D. B. Hayrapetyan, E. M. Kazaryan, y H. A. Sarkisyan, «Thermal and magnetic properties of electron gas in toroidal quantum dot», Phys. E Low-Dimens. Syst. Nanostructures, vol. 101, pp. 1-4, jul. 2018, doi: 10.1016/j.physe.2018.03.009.
R. Freeman y I. Willner, «Optical molecular sensing with semiconductor quantum dots (QDs)», Chem. Soc. Rev., vol. 41, n.o 10, p. 4067, 2012, doi: 10.1039/c2cs15357b.
Y. Cui y C. M. Lieber, «Functional Nanoscale Electronic Devices Assembled Using Silicon Nanowire Building Blocks», Science, vol. 291, n.o 5505, pp. 851-853, feb. 2001, doi: 10.1126/science.291.5505.851.
T. Seideman, M. Yu. Ivanov, y P. B. Corkum, «Role of Electron Localization in Intense-Field Molecular Ionization», Phys. Rev. Lett., vol. 75, n.o 15, pp. 2819-2822, oct. 1995, doi: 10.1103/PhysRevLett.75.2819.
D. Ahn y S. Chuang, «Calculation of linear and nonlinear intersubband optical absorptions in a quantum well model with an applied electric field», IEEE J. Quantum Electron., vol. 23, n.o 12, pp. 2196-2204, 1987, doi: 10.1109/JQE.1987.1073280.
W. P. Czaja, «The Finite Element Method Applied to Quantum Mechanics», p. 22.
A. Askar, «Finite element method for bound state calculations in quantum mechanics», J. Chem. Phys., vol. 62, n.o 2, p. 732, 1975, doi: 10.1063/1.430478.
M. V. Shugaev et al., «Fundamentals of ultrafast laser–material interaction», MRS Bull., vol. 41, n.o 12, pp. 960-968, dic. 2016, doi: 10.1557/mrs.2016.274.
P. Schaaf, Laser Processing of Materials. Fundamentals, Applications and Developments. Springer, 2010.
M. Hentschel et al., «Attosecond metrology», Nature, vol. 414, n.o 6863, pp. 509-513, nov. 2001, doi: 10.1038/35107000.
E. Ridente, M. Weidman, M. Mamaikin, C. Jakubeit, F. Krausz, y N. Karpowicz, «Hybrid phase-matching for optical parametric amplification of few-cycle infrared pulses», Optica, vol. 7, n.o 9, p. 1093, sep. 2020, doi: 10.1364/OPTICA.395265.
P. H. Bucksbaum, A. Zavriyev, H. G. Muller, y D. W. Schumacher, «Softening of the H 2 + molecular bond in intense laser fields», Phys. Rev. Lett., vol. 64, n.o 16, pp. 1883-1886, abr. 1990, doi: 10.1103/PhysRevLett.64.1883
H. Yao y G. Zhao, «Theoretical Investigation of the Competitive Mechanism Between Dissociation and Ionization of H 2 + in Intense Field», J. Phys. Chem. A, vol. 118, n.o 39, pp. 9173-9181, oct. 2014, doi: 10.1021/jp5030153.
L. J. Frasinski, K. Codling, y P. Hatherly, «Femtosecond Dynamics of Multielectron Dissociative Ionization by Use of Picosecond Laser», V O U M E, vol. 58, n.o 23, p. 4, 1987.
B. Walker, B. Sheehy, L. F. DiMauro, P. Agostini, K. J. Schafer, y K. C. Kulander, «Precision Measurement of Strong Field Double Ionization of Helium», Phys. Rev. Lett., vol. 73, n.o 9, pp. 1227-1230, ago. 1994, doi: 10.1103/PhysRevLett.73.1227.
P. Harrison y A. Valavanis, Quantum Wells, Wires and Dots: Theoretical and Computational Physics of Semiconductor Nanostructures, 4th ed. John Wiley & Sons, Inc, 2016.
A. G. Shulga, L. Piveteau, S. Z. Bisri, M. V. Kovalenko, y M. A. Loi, «Double Gate PbS Quantum Dot Field-Effect Transistors for Tuneable Electrical Characteristics», Adv. Electron. Mater., vol. 2, n.o 4, p. 1500467, 2016, doi: https://doi.org/10.1002/aelm.201500467
E. Jares-Erijman, L. Giordano, C. Spagnuolo, K. Lidke, y T. M. Jovin, «Imaging Quantum Dots Switched On and Off by Photochromic Fluorescence Resonance Energy Transfer (pcFRET)», Mol. Cryst. Liq. Cryst., vol. 430, n.o 1, pp. 257-265, may 2005, doi: 10.1080/15421400590946479.
X. Duan, Y. Huang, Y. Cui, J. Wang, y C. M. Lieber, «Indium phosphide nanowires as building blocks for nanoscale electronic and optoelectronic devices», Nature, vol. 409, n.o 6816, pp. 66-69, ene. 2001, doi: 10.1038/35051047.
Q. Fanyao, A. L. A. Fonseca, y O. A. C. Nunes, «Hydrogenic impurities in a quantum well wire in intense, high-frequency laser fields», Phys. Rev. B, vol. 54, n.o 23, pp. 16405-16408, dic. 1996, doi: 10.1103/PhysRevB.54.16405.
F. M. S. Lima, M. A. Amato, O. A. C. Nunes, A. L. A. Fonseca, B. G. Enders, y E. F. da Silva, «Unexpected transition from single to double quantum well potential induced by intense laser fields in a semiconductor quantum well», J. Appl. Phys., vol. 105, n.o 12, p. 123111, jun. 2009, doi: 10.1063/1.3153963.
M. G. Barseghyan, A. A. Kirakosyan, y C. A. Duque, «Donor-impurity related binding energy and photoinization cross-section in quantum dots: electric and magnetic fields and hydrostatic pressure effects», Eur. Phys. J. B, vol. 72, n.o 4, pp. 521-529, dic. 2009, doi: 10.1140/epjb/e2009-00391-0.
C. Xia, X. Chen, S. Wei, y Y. Jia, «Laser field and electric field effects on exciton states and optical properties in zinc-blende GaN/AlGaN quantum well», J. Appl. Phys., vol. 113, n.o 21, p. 214310, jun. 2013, doi: 10.1063/1.4809749.
H. M. Baghramyan, M. G. Barseghyan, A. A. Kirakosyan, J. H. Ojeda, J. Bragard, y D. Laroze, «Modeling of anisotropic properties of double quantum rings by the terahertz laser field», Sci. Rep., vol. 8, n.o 1, p. 6145, dic. 2018, doi: 10.1038/s41598-018-24494-w.
H. Kim et al., «Quasi-one-dimensional density of states in a single quantum ring», Sci. Rep., vol. 7, n.o 1, p. 40026, feb. 2017, doi: 10.1038/srep40026.
D. Laroze, M. Barseghyan, A. Radu, y A. A. Kirakosyan, «Laser driven impurity states in two-dimensional quantum dots and quantum rings», Phys. B Condens. Matter, vol. 501, pp. 1-4, nov. 2016, doi: 10.1016/j.physb.2016.08.008.
A. Radu, A. A. Kirakosyan, D. Laroze, y M. G. Barseghyan, «The effects of the intense laser and homogeneous electric fields on the electronic and intraband optical properties of a GaAs/Ga 0.7 Al 0.3 As quantum ring», Semicond. Sci. Technol., vol. 30, n.o 4, p. 045006, abr. 2015, doi: 10.1088/0268-1242/30/4/045006.
A. Radu, A. A. Kirakosyan, D. Laroze, H. M. Baghramyan, y M. G. Barseghyan, «Electronic and intraband optical properties of single quantum rings under intense laser field radiation», J. Appl. Phys., vol. 116, n.o 9, p. 093101, sep. 2014, doi: 10.1063/1.4894446.
F. J. Betancur, I. D. Mikhailov, J. H. Marín, y L. E. Oliveira, «Electronic structure of donor-impurity complexes in quantum wells», J. Phys. Condens. Matter, vol. 10, n.o 32, pp. 7283-7292, ago. 1998, doi: 10.1088/0953-8984/10/32/019.
D. Herschbach, J. Avery, y O. Goscinski, Dimensional Scaling in Chemical Physics, 1.a ed. Springer Netherlands, 1992.
S. H. Patil, «Hydrogen molecular ion and molecule in two dimensions», J. Chem. Phys., vol. 118, n.o 5, pp. 2197-2205, feb. 2003, doi: 10.1063/1.1531103.
Y. A. Suaza, M. R. Fulla, D. Laroze, H. M. Baghramyan, y J. H. Marin, «Intense laser field effect on D 2 + molecular complex localized in semiconductor quantum wells», Chem. Phys. Lett., vol. 730, pp. 384-390, sep. 2019, doi: 10.1016/j.cplett.2019.06.024.
J. L. Nie, W. Xu, y L. B. Lin, «BINDING ENERGIES OF HYDROGEN-LIKE IMPURITIES IN A SEMICONDUCTOR IN INTENSE TERAHERTZ LASER FIELDS», Int. J. Mod. Phys. B, vol. 17, n.o 12, pp. 2487-2496, may 2003, doi: 10.1142/S021797920301834X.
C. L. Beltrán Ríos y H. P. Gutiérrez, «Aharonov-Bohm Effect in Quantum Nanocups», ITECKNE, vol. 10, n.o 2, feb. 2014, doi: 10.15332/iteckne.v10i2.402.
N. Hernández, R. López, J. A. Álvarez, J. H. Marín, M. R. Fulla, y H. Tobón, «Optical absorption computation of a D2+ artificial molecule in GaAs/Ga1−xAlxAs nanometer-scale rings», Optik, vol. 245, p. 167637, 2021, doi: https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2021.167637.
S. Gumber, M. Kumar, M. Gambhir, M. Mohan, y P. K. Jha, «Thermal and magnetic properties of cylindrical quantum dot with asymmetric confinement», Can. J. Phys., vol. 93, n.o 11, pp. 1264-1268, nov. 2015, doi: 10.1139/cjp-2014-0688.
B. Boyacioglu y A. Chatterjee, «Heat capacity and entropy of a GaAs quantum dot with Gaussian confinement», J. Appl. Phys., vol. 112, n.o 8, p. 083514, oct. 2012, doi: 10.1063/1.4759350.
S. V. Branis, G. Li, y K. K. Bajaj, «Hydrogenic impurities in quantum wires in the presence of a magnetic field», Phys. Rev. B, vol. 47, n.o 3, pp. 1316-1323, ene. 1993, doi: 10.1103/PhysRevB.47.1316.
A. Z. Li, Z. M. Wang, J. Wu, y G. J. Salamo, «Holed nanostructures formed by aluminum droplets on a GaAs substrate», Nano Res., vol. 3, n.o 7, pp. 490-495, jul. 2010, doi: 10.1007/s12274-010-0009-5.
A. L. Gélvez Cortés, «Propiedades electrónicas de moléculas artificiales de tres puntos cuánticos acoplados lateralmente», Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, 2019.
C. S. Lent, «Edge states in a circular quantum dot», Phys. Rev. B, vol. 43, n.o 5, pp. 4179-4186, feb. 1991, doi: 10.1103/PhysRevB.43.4179.
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spelling Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Marin Cadavid, Jairo Humberto2cbbe38de0ebddf84419d747441f7699600Lafaurie Ponce, Luis Gabrielb27b881082e88b13f1720731990f2a7aMateriales Cerámicos y Vítreos2022-08-12T20:28:25Z2022-08-12T20:28:25Z2022https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/81895Universidad Nacional de ColombiaRepositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiahttps://repositorio.unal.edu.co/ilustraciones, diagramas, tablasEn el presente trabajo se evaluaron las propiedades electrónicas, ópticas y térmicas de estructuras moleculares fuertemente confinadas en nanoestructuras con forma de anillo, interactuando con campos y/o ondas electromagnéticas externas. Se consideró un modelo formado por un complejo molecular D_2^+ ligado a un anillo cuántico (QR) semiconductor de GaAs-Ga_0.7 Al_0.3 As, el cual se asemeja a estructuras reales obtenidas mediante técnicas de crecimiento y recubrimiento a escala nano, como el crecimiento por goteo epitaxial. Para este modelo se construyó el hamiltoniano considerando la acción de campos externos: campo magnético, campo eléctrico y campo láser. El Hamiltoniano fue resuelto bajo las aproximaciones: adiabática, masa efectiva y Floquet, utilizando la técnica de elementos finitos para diferentes configuraciones geométricas y variaciones en los campos electromagnéticos. Los resultados mostraron un comportamiento similar al de complejos hidrogenoides H_2^+ para diferentes posiciones relativas entre los donadores. Además, para ciertas posiciones de los donadores, puede existir una disociación (D+D^+) o ionización (D^++D^++e^-) del complejo molecular D_2^+. Se evidencio que el efecto de las donadoras puede ser modificado bajo el efecto de un campo láser intenso, alterando la energía de enlace y la capacidad de disociación o ionización del sistema. Por otra parte, se utilizaron los autovalores y autofunciones del sistema para calcular las propiedades ópticas de dos niveles y las propiedades térmicas (considerando una nube electrónica que se comporta como un gas de Boltzmann) para diferentes configuraciones. Se encontró que existe una transparencia óptica para ciertos valores del campo magnético aplicado, asociados al efecto Aharonov Bohm. Adicionalmente, la entropía, la capacidad calorífica y la energía interna calculadas, mostraron una fuerte dependencia de la posición relativa de los donadores y de los campos externos. Un segundo sistema formado por un electrón confinado en dos QRs acoplados lateralmente sometido a campos electromagnéticos externos fue considerado. El Hamiltoniano de este sistema fue propuesto y resuelto de forma análoga al primer sistema. Se determinó que el sistema se comporta de forma análoga a un complejo molecular D_2^+ cuyo enlace puede ser controlado, modificando la separación entre los QRs. Adicionalmente se calcularon las propiedades térmicas y ópticas de tres niveles bajo la presencia de un campo magnético uniforme externo. Tanto la entropía como la capacidad calorífica varían en relación al efecto Aharonov Bohm; también, estas oscilaciones generan zonas donde el sistema presenta transparencia óptica para cualquier transición entre estados. Los QRs presentaron un comportamiento similar al de un material diamagnético como lo evidencia la curva de magnetización calculada. Finalmente, bajo un campo eléctrico externo, el potencial eléctrico compite con el potencial de confinamiento, posibilitando que el electrón pueda tunelar entre distintas zonas de los QRs, evidenciado por el comportamiento de la entropía. Estos resultados permitieron determinar la similitud de estos sistemas a nivel nano con sistemas a nivel atómico, donde, la posibilidad de manipular sus configuraciones geométricas o aplicar campos externos permiten a los QRs exhibir diferencias en sus propiedades térmicas, magnéticas y ópticas. (Texto tomado de la fuente)In the present work were assessed the electronic, optical and thermal properties of the molecular structures strongly confined inside to ring shape nanostructures, interacting with waves electromagnetic waves and fields. A model formed by a molecular complex D_2^+ bounded to semiconductor GaAs-Ga_0.7 Al_0.3 As quantum ring (QR) was considered, resembling to real structures obtained through droplet epitaxial growth. For this model a Hamiltonian was proposed taking into a count the presences of external fields: magnetic, electric and laser field. The Hamiltonian was solved under the adiabatic, effective mass and Floquet approximations, using the finite elements method on different both, geometric and electromagnetic settings. Results shows a similar behavior between model and molecular hydrogen complexes when the donor’s position change. Also, for some donor’s position settings, a dissociation (D+D^+) or ionization (D^++D^++e^-) process was evidenced. This donor’s effect can be modified by an intense laser field, changing the binding energy and the dissociation and ionization capacity. On the other hand, eigenvalues and eigenfunctions were used to calculate two level optical and thermal properties (considering an electronic cloud that behaves like a Boltzmann gas). An optical transparency to determined magnetic field values regarding Aharonov Bohm effect was founded. Also, entropy, heat capacity an internal energy shows a strong dependence of both donor’s position and external fields. A second system formed by only one electron confined in two QRs laterally coupled immersed in electromagnetic fields was considered. A Hamiltonian was proposed and solved similar to first system model. An analogous behavior from this system with molecular complex D_2^+ was evidenced, but, in this case, the binding energy can be controlled by the changes in spacing between QRs. Also, thermal and tree level optical properties under the effect of the magnetic field were evaluated. Both, entropy and heat capacity oscillate regarding to Aharonov Bohm effect, these oscillations generate optical transparency zones to different state transitions. The QRs showed a similar behavior to diamagnetic material regarding to magnetization curve. Finally, under electric field, the electric potential competes with the confinement potential, allowing the electron’s tunneling between different zones of the QRs. Entropy curves reproduce this behavior. These results allowing determinate the similar properties between the systems proposed with molecular systems like a molecular hydrogen complex. But, the systems proposed have an advantage regard to possibility of manipulate both geometrical and electromagnetic field settings to control thermal, magnetic and optical properties.MaestríaMagíster en Ciencias - FísicaNanoestructurasÁrea Curricular en Física92 páginasapplication/pdfengUniversidad Nacional de ColombiaMedellín - Ciencias - Maestría en Ciencias - FísicaEscuela de físicaFacultad de CienciasMedellín, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Medellín530 - Física::539 - Física modernaMolecular structureEstructura molecularQuantum ringsCoupled donorsHydrogen molecular ionOptical propertiesThermal propertiesElectronic propertiesElectromagnetic fieldsAnillos cuánticosDonadores acopladosIon de Hidrógeno molecularPropiedades ópticasPropiedades térmicasPropiedades electrónicasCampos electromagnéticosEstudio del espectro energético y óptico de estructuras ahuecadas en forma de anillo bajo la influencia de campos externosEnergy spectrum and optical study of the holed structures with ring shape immersed in external fieldsTrabajo de grado - Maestríainfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TMM. A. Lampert, «Mobile and Immobile Effective-Mass-Particle Complexes in Nonmetallic Solids», Phys. Rev. Lett., vol. 1, n.o 12, pp. 450-453, dic. 1958, doi: 10.1103/PhysRevLett.1.450.J. R. Haynes, «Experimental Observation of the Excitonic Molecule», Phys. Rev. Lett., vol. 17, n.o 16, pp. 860-862, oct. 1966, doi: 10.1103/PhysRevLett.17.860L. Esaki y R. Tsu, «Superlattice and Negative Differential Conductivity in Semiconductors», IBM J. Res. Dev., vol. 14, n.o 1, pp. 61-65, ene. 1970, doi: 10.1147/rd.141.0061.V. F. Fomin, Physics of Quantum Rings. Verlag Berlin: Springer, 2014.J. Lucjan, H. Pawel, y W. Arkadiusz, Quantum Dots. Verlag Berlin: Springer, 2012.Y. Arakawa y H. Sakaki, «Multidimensional quantum well laser and temperature dependence of its threshold current», Appl. Phys. Lett., vol. 40, n.o 11, pp. 939-941, jun. 1982, doi: 10.1063/1.92959T. H. Wood et al., «High‐speed optical modulation with GaAs/GaAlAs quantum wells in a p‐i‐n diode structure», Appl. Phys. Lett., vol. 44, n.o 1, pp. 16-18, 1984, doi: 10.1063/1.94586.J. L. Jewell et al., «3‐pJ, 82‐MHz optical logic gates in a room‐temperature GaAs‐AlGaAs multiple‐quantum‐well étalon», Appl. Phys. Lett., vol. 46, n.o 10, pp. 918-920, 1985, doi: 10.1063/1.95820.Y. Aharonov y D. Bohm, «Significance of Electromagnetic Potentials in the Quantum Theory», Phys. Rev., vol. 115, n.o 3, pp. 485-491, ago. 1959, doi: 10.1103/PhysRev.115.485.V. Lopes-Oliveira, L. K. Castelano, G. E. Marques, S. E. Ulloa, y V. Lopez-Richard, «Berry phase and Rashba fields in quantum rings in tilted magnetic field», Phys. Rev. B, vol. 92, n.o 3, p. 035441, jul. 2015, doi: 10.1103/PhysRevB.92.035441.S. Huang, Z. Niu, Z. Fang, H. Ni, Z. Gong, y J. Xia, «Complex quantum ring structures formed by droplet epitaxy», Appl. Phys. Lett., vol. 89, n.o 3, p. 031921, jul. 2006, doi: 10.1063/1.2234564.D. Bimberg y U. W. Pohl, «Quantum dots: promises and accomplishments», Mater. Today, vol. 14, n.o 9, pp. 388-397, sep. 2011, doi: 10.1016/S1369-7021(11)70183-3.Y. Liu, Advances of Atoms and Molecules in Strong Laser Fields. WORLD SCIENTIFIC, 2015. doi: 10.1142/9658.H. Sari, E. Kasapoglu, y I. Sokmen, «The effect of an intense laser field on magneto donors in semiconductors», Phys. Lett. A, vol. 311, n.o 1, pp. 60-66, may 2003, doi: 10.1016/S0375-9601(03)00456-0.K. Shuai, L. Yi-Ming, y S. Ting-Yun, «H+2 Like Impurities Confined by Spherical Quantum Dots: a Candidate for Charge Qubits», Commun. Theor. Phys., vol. 50, n.o 3, pp. 767-770, sep. 2008, doi: 10.1088/0253-6102/50/3/49.A. Lorke, R. Johannes Luyken, A. O. Govorov, J. P. Kotthaus, J. M. Garcia, y P. M. Petroff, «Spectroscopy of Nanoscopic Semiconductor Rings», Phys. Rev. Lett., vol. 84, n.o 10, pp. 2223-2226, mar. 2000, doi: 10.1103/PhysRevLett.84.2223.S. S. Huang, Z. C. Niu, y J. B. Xia, «Self-Assembled GaAs Quantum Rings by MBE Droplet Epitaxy», Solid State Phenom., vol. 121-123, pp. 541-544, mar. 2007, doi: 10.4028/www.scientific.net/SSP.121-123.541.J. D. Salazar-Santa, D. Fonnegra-García, y J. H. Marín, «Entropy and electronic properties of an off-axis hydrogen-like impurity in non-uniform height quantum ribbon with structural and geometrical azimuthal potential barriers», Opt. Quantum Electron., vol. 53, n.o 4, p. 176, abr. 2021, doi: 10.1007/s11082-021-02836-9.R. P. A. Lima y M. Amado, «Electronic states of on- and off-center donors in quantum rings of finite width», J. Lumin., vol. 128, n.o 5-6, pp. 858-861, may 2008, doi: 10.1016/j.jlumin.2007.11.022.D. Nasri, «On the eccentricity effects on the intraband optical transitions in two dimensional quantum rings with and without donor impurity», Phys. B Condens. Matter, vol. 540, pp. 51-57, jul. 2018, doi: 10.1016/j.physb.2018.04.025.R. L. Restrepo, M. G. Barseghyan, M. E. Mora-Ramos, y C. A. Duque, «Effects of hydrostatic pressure on the nonlinear optical properties of a donor impurity in a GaAs quantum ring», Phys. E Low-Dimens. Syst. Nanostructures, vol. 51, pp. 48-54, jun. 2013, doi: 10.1016/j.physe.2012.09.030.C. M. Duque, A. L. Morales, M. E. Mora-Ramos, y C. A. Duque, «Optical nonlinearities associated to applied electric fields in parabolic two-dimensional quantum rings», J. Lumin., vol. 143, pp. 81-88, nov. 2013, doi: 10.1016/j.jlumin.2013.04.039.W. Xie, «Effect of an electric field on the nonlinear optical rectification of a quantum ring», Phys. B Condens. Matter, vol. 443, pp. 60-62, jun. 2014, doi: 10.1016/j.physb.2014.03.003.D. Bejan, «Donor impurity-related nonlinear optical rectification in a two-dimensional quantum ring under magnetic field», Phys. Lett. A, vol. 381, n.o 38, pp. 3307-3313, oct. 2017, doi: 10.1016/j.physleta.2017.08.024.T. Chen, W. Xie, y S. Liang, «Optical and electronic properties of a two-dimensional quantum dot with an impurity», J. Lumin., vol. 139, pp. 64-68, jul. 2013, doi: 10.1016/j.jlumin.2013.02.030.Y. Kang, S. Wang, y X. Li, «Electron energy states in a two-dimensional GaAs quantum ring with hydrogenic donor impurity in the presence of magnetic field», J. Semicond., vol. 36, n.o 3, p. 032003, mar. 2015, doi: 10.1088/1674-4926/36/3/032003.M. Jin, W. Xie, y T. Chen, «Photoionization cross section in a two-dimensional quantum ring with a donor impurity», Superlattices Microstruct., vol. 62, pp. 59-67, oct. 2013, doi: 10.1016/j.spmi.2013.07.002.H. Khajeh Salehani, K. Shakouri, y M. Esmaeilzadeh, «Effect of donor impurity dislocation in elliptical quantum rings», Phys. B Condens. Matter, vol. 459, pp. 36-40, feb. 2015, doi: 10.1016/j.physb.2014.11.093.M. J. Karimi y M. Hosseini, «Electric and magnetic field effects on the optical absorption of elliptical quantum wire», Superlattices Microstruct., vol. 111, pp. 96-102, nov. 2017, doi: 10.1016/j.spmi.2017.06.019.D. A. Baghdasaryan, D. B. Hayrapetyan, E. M. Kazaryan, y H. A. Sarkisyan, «Thermal and magnetic properties of electron gas in toroidal quantum dot», Phys. E Low-Dimens. Syst. Nanostructures, vol. 101, pp. 1-4, jul. 2018, doi: 10.1016/j.physe.2018.03.009.R. Freeman y I. Willner, «Optical molecular sensing with semiconductor quantum dots (QDs)», Chem. Soc. Rev., vol. 41, n.o 10, p. 4067, 2012, doi: 10.1039/c2cs15357b.Y. Cui y C. M. Lieber, «Functional Nanoscale Electronic Devices Assembled Using Silicon Nanowire Building Blocks», Science, vol. 291, n.o 5505, pp. 851-853, feb. 2001, doi: 10.1126/science.291.5505.851.T. Seideman, M. Yu. Ivanov, y P. B. Corkum, «Role of Electron Localization in Intense-Field Molecular Ionization», Phys. Rev. Lett., vol. 75, n.o 15, pp. 2819-2822, oct. 1995, doi: 10.1103/PhysRevLett.75.2819.D. Ahn y S. Chuang, «Calculation of linear and nonlinear intersubband optical absorptions in a quantum well model with an applied electric field», IEEE J. Quantum Electron., vol. 23, n.o 12, pp. 2196-2204, 1987, doi: 10.1109/JQE.1987.1073280.W. P. Czaja, «The Finite Element Method Applied to Quantum Mechanics», p. 22.A. Askar, «Finite element method for bound state calculations in quantum mechanics», J. Chem. Phys., vol. 62, n.o 2, p. 732, 1975, doi: 10.1063/1.430478.M. V. Shugaev et al., «Fundamentals of ultrafast laser–material interaction», MRS Bull., vol. 41, n.o 12, pp. 960-968, dic. 2016, doi: 10.1557/mrs.2016.274.P. Schaaf, Laser Processing of Materials. Fundamentals, Applications and Developments. Springer, 2010.M. Hentschel et al., «Attosecond metrology», Nature, vol. 414, n.o 6863, pp. 509-513, nov. 2001, doi: 10.1038/35107000.E. Ridente, M. Weidman, M. Mamaikin, C. Jakubeit, F. Krausz, y N. Karpowicz, «Hybrid phase-matching for optical parametric amplification of few-cycle infrared pulses», Optica, vol. 7, n.o 9, p. 1093, sep. 2020, doi: 10.1364/OPTICA.395265.P. H. Bucksbaum, A. Zavriyev, H. G. Muller, y D. W. Schumacher, «Softening of the H 2 + molecular bond in intense laser fields», Phys. Rev. Lett., vol. 64, n.o 16, pp. 1883-1886, abr. 1990, doi: 10.1103/PhysRevLett.64.1883H. Yao y G. Zhao, «Theoretical Investigation of the Competitive Mechanism Between Dissociation and Ionization of H 2 + in Intense Field», J. Phys. Chem. A, vol. 118, n.o 39, pp. 9173-9181, oct. 2014, doi: 10.1021/jp5030153.L. J. Frasinski, K. Codling, y P. Hatherly, «Femtosecond Dynamics of Multielectron Dissociative Ionization by Use of Picosecond Laser», V O U M E, vol. 58, n.o 23, p. 4, 1987.B. Walker, B. Sheehy, L. F. DiMauro, P. Agostini, K. J. Schafer, y K. C. Kulander, «Precision Measurement of Strong Field Double Ionization of Helium», Phys. Rev. Lett., vol. 73, n.o 9, pp. 1227-1230, ago. 1994, doi: 10.1103/PhysRevLett.73.1227.P. Harrison y A. Valavanis, Quantum Wells, Wires and Dots: Theoretical and Computational Physics of Semiconductor Nanostructures, 4th ed. John Wiley & Sons, Inc, 2016.A. G. Shulga, L. Piveteau, S. Z. Bisri, M. V. Kovalenko, y M. A. Loi, «Double Gate PbS Quantum Dot Field-Effect Transistors for Tuneable Electrical Characteristics», Adv. Electron. Mater., vol. 2, n.o 4, p. 1500467, 2016, doi: https://doi.org/10.1002/aelm.201500467E. Jares-Erijman, L. Giordano, C. Spagnuolo, K. Lidke, y T. M. Jovin, «Imaging Quantum Dots Switched On and Off by Photochromic Fluorescence Resonance Energy Transfer (pcFRET)», Mol. Cryst. Liq. Cryst., vol. 430, n.o 1, pp. 257-265, may 2005, doi: 10.1080/15421400590946479.X. Duan, Y. Huang, Y. Cui, J. Wang, y C. M. Lieber, «Indium phosphide nanowires as building blocks for nanoscale electronic and optoelectronic devices», Nature, vol. 409, n.o 6816, pp. 66-69, ene. 2001, doi: 10.1038/35051047.Q. Fanyao, A. L. A. Fonseca, y O. A. C. Nunes, «Hydrogenic impurities in a quantum well wire in intense, high-frequency laser fields», Phys. Rev. B, vol. 54, n.o 23, pp. 16405-16408, dic. 1996, doi: 10.1103/PhysRevB.54.16405.F. M. S. Lima, M. A. Amato, O. A. C. Nunes, A. L. A. Fonseca, B. G. Enders, y E. F. da Silva, «Unexpected transition from single to double quantum well potential induced by intense laser fields in a semiconductor quantum well», J. Appl. Phys., vol. 105, n.o 12, p. 123111, jun. 2009, doi: 10.1063/1.3153963.M. G. Barseghyan, A. A. Kirakosyan, y C. A. Duque, «Donor-impurity related binding energy and photoinization cross-section in quantum dots: electric and magnetic fields and hydrostatic pressure effects», Eur. Phys. J. B, vol. 72, n.o 4, pp. 521-529, dic. 2009, doi: 10.1140/epjb/e2009-00391-0.C. Xia, X. Chen, S. Wei, y Y. Jia, «Laser field and electric field effects on exciton states and optical properties in zinc-blende GaN/AlGaN quantum well», J. Appl. Phys., vol. 113, n.o 21, p. 214310, jun. 2013, doi: 10.1063/1.4809749.H. M. Baghramyan, M. G. Barseghyan, A. A. Kirakosyan, J. H. Ojeda, J. Bragard, y D. Laroze, «Modeling of anisotropic properties of double quantum rings by the terahertz laser field», Sci. Rep., vol. 8, n.o 1, p. 6145, dic. 2018, doi: 10.1038/s41598-018-24494-w.H. Kim et al., «Quasi-one-dimensional density of states in a single quantum ring», Sci. Rep., vol. 7, n.o 1, p. 40026, feb. 2017, doi: 10.1038/srep40026.D. Laroze, M. Barseghyan, A. Radu, y A. A. Kirakosyan, «Laser driven impurity states in two-dimensional quantum dots and quantum rings», Phys. B Condens. Matter, vol. 501, pp. 1-4, nov. 2016, doi: 10.1016/j.physb.2016.08.008.A. Radu, A. A. Kirakosyan, D. Laroze, y M. G. Barseghyan, «The effects of the intense laser and homogeneous electric fields on the electronic and intraband optical properties of a GaAs/Ga 0.7 Al 0.3 As quantum ring», Semicond. Sci. Technol., vol. 30, n.o 4, p. 045006, abr. 2015, doi: 10.1088/0268-1242/30/4/045006.A. Radu, A. A. Kirakosyan, D. Laroze, H. M. Baghramyan, y M. G. Barseghyan, «Electronic and intraband optical properties of single quantum rings under intense laser field radiation», J. Appl. Phys., vol. 116, n.o 9, p. 093101, sep. 2014, doi: 10.1063/1.4894446.F. J. Betancur, I. D. Mikhailov, J. H. Marín, y L. E. Oliveira, «Electronic structure of donor-impurity complexes in quantum wells», J. Phys. Condens. Matter, vol. 10, n.o 32, pp. 7283-7292, ago. 1998, doi: 10.1088/0953-8984/10/32/019.D. Herschbach, J. Avery, y O. Goscinski, Dimensional Scaling in Chemical Physics, 1.a ed. Springer Netherlands, 1992.S. H. Patil, «Hydrogen molecular ion and molecule in two dimensions», J. Chem. Phys., vol. 118, n.o 5, pp. 2197-2205, feb. 2003, doi: 10.1063/1.1531103.Y. A. Suaza, M. R. Fulla, D. Laroze, H. M. Baghramyan, y J. H. Marin, «Intense laser field effect on D 2 + molecular complex localized in semiconductor quantum wells», Chem. Phys. Lett., vol. 730, pp. 384-390, sep. 2019, doi: 10.1016/j.cplett.2019.06.024.J. L. Nie, W. Xu, y L. B. Lin, «BINDING ENERGIES OF HYDROGEN-LIKE IMPURITIES IN A SEMICONDUCTOR IN INTENSE TERAHERTZ LASER FIELDS», Int. J. Mod. Phys. B, vol. 17, n.o 12, pp. 2487-2496, may 2003, doi: 10.1142/S021797920301834X.C. L. Beltrán Ríos y H. P. Gutiérrez, «Aharonov-Bohm Effect in Quantum Nanocups», ITECKNE, vol. 10, n.o 2, feb. 2014, doi: 10.15332/iteckne.v10i2.402.N. Hernández, R. López, J. A. Álvarez, J. H. Marín, M. R. Fulla, y H. Tobón, «Optical absorption computation of a D2+ artificial molecule in GaAs/Ga1−xAlxAs nanometer-scale rings», Optik, vol. 245, p. 167637, 2021, doi: https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2021.167637.S. Gumber, M. Kumar, M. Gambhir, M. Mohan, y P. K. Jha, «Thermal and magnetic properties of cylindrical quantum dot with asymmetric confinement», Can. J. Phys., vol. 93, n.o 11, pp. 1264-1268, nov. 2015, doi: 10.1139/cjp-2014-0688.B. Boyacioglu y A. Chatterjee, «Heat capacity and entropy of a GaAs quantum dot with Gaussian confinement», J. Appl. Phys., vol. 112, n.o 8, p. 083514, oct. 2012, doi: 10.1063/1.4759350.S. V. Branis, G. Li, y K. K. Bajaj, «Hydrogenic impurities in quantum wires in the presence of a magnetic field», Phys. Rev. B, vol. 47, n.o 3, pp. 1316-1323, ene. 1993, doi: 10.1103/PhysRevB.47.1316.A. Z. Li, Z. M. Wang, J. Wu, y G. J. Salamo, «Holed nanostructures formed by aluminum droplets on a GaAs substrate», Nano Res., vol. 3, n.o 7, pp. 490-495, jul. 2010, doi: 10.1007/s12274-010-0009-5.A. L. Gélvez Cortés, «Propiedades electrónicas de moléculas artificiales de tres puntos cuánticos acoplados lateralmente», Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, 2019.C. S. Lent, «Edge states in a circular quantum dot», Phys. Rev. B, vol. 43, n.o 5, pp. 4179-4186, feb. 1991, doi: 10.1103/PhysRevB.43.4179.EstudiantesInvestigadoresMaestrosORIGINAL1085922476.2022.pdf1085922476.2022.pdfTesis de Maestría en Ciencias Físicaapplication/pdf3116690https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/81895/1/1085922476.2022.pdfee12a111ccb9ed9f39de4b1f7ecc28d6MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-84074https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/81895/2/license.txt8153f7789df02f0a4c9e079953658ab2MD52THUMBNAIL1085922476.2022.pdf.jpg1085922476.2022.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg6566https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/81895/3/1085922476.2022.pdf.jpg8e3a83ccf924ab666b7356234990f524MD53unal/81895oai:repositorio.unal.edu.co:unal/818952023-08-06 23:04:20.766Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiarepositorio_nal@unal.edu.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