Intraband transitions in dimerized semiconductor superlattices

Descripción del Articulo

In some devices, the functionning of them is based in the interband transitions in which the electrons and holes recombine emitting photons in the visible and infrared regions. In a superlattice is formed several minibands separated by minigaps, between them may be induced intraband transitions that...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: Arrieta, D. I., Rivera, P. H.
Formato: artículo
Fecha de Publicación:2011
Institución:Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Repositorio:Revistas - Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:ojs.csi.unmsm:article/8705
Enlace del recurso:https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/fisica/article/view/8705
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Superredes semiconductoras
GaAs
AlGaAs
2DEG
enmarañamiento cuantico.
Semiconductor superlattices
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spelling Intraband transitions in dimerized semiconductor superlatticesTransiciones intrabandas en superredes semiconductoras dimerizadasArrieta, D. I.Rivera, P. H.Superredes semiconductorasGaAsAlGaAs2DEGenmarañamiento cuantico.Semiconductor superlatticesGaAsAlGaAs2DEGentanglement states.In some devices, the functionning of them is based in the interband transitions in which the electrons and holes recombine emitting photons in the visible and infrared regions. In a superlattice is formed several minibands separated by minigaps, between them may be induced intraband transitions that emitting photons in the infrarred and microwaves regions. In the present work, we develop a model that permit us calculate the probabilities per unit time of such transitions and that permit us identify the transitions used in a quantum cascade laser. We simulate two superlattice type, one with a 100 Å quantum well and the second with two dimerized quantum wells of 100 and 150 Å. In the first case, we clearly identify three cascade transitions and, in the second, we do not observe the possibility of a quantum cascade transition. But, we find a possible evidence of the competition of entanglement states belonging to 100 and 150 Å quantum wells.En algunos dispositivos, el funcionamiento de los mismos está basado en las transiciones interbandas en la que los electrones y los huecos se recombinan emitiendo fotones en la región del visible e infrarrojo. En una superred se forman minibandas con determinados gaps entre los cuales se puede inducir transiciones intrabandas cuyos fotones emitidos se encuentren en la región del infrarrojo y las microondas. En el presente trabajo, desarrollamos un modelo que permite calcular las probabilidades por unidad de tiempo de tales transiciones y que nos permiten identificar las transiciones que se usan en los láseres de cascada cuántica. Para ello, simulamos dos tipos de superredes, el primero con pozos de 100 Å y el segundo con dos pozos dimerizados de 100 y 150 Å. En el primero, identificamos claramente tres transiciones para una transición de cascada y en el segundo, no se observa la posibilidad de transiciones en cascada. Pero, encontramos una posible evidencia de la competición del enmarañamiento cuántico de los autoestados pertenecientes a los pozos de 100 y 150 Å.Universidad Nacional Mayor de San Marcos2011-12-30info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdfhttps://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/fisica/article/view/870510.15381/rif.v14i02.8705Revista de Investigación de Física; Vol. 14 No. 02 (2011); 1-9Revista de Investigación de Física; Vol. 14 Núm. 02 (2011); 1-91728-29771605-7724reponame:Revistas - Universidad Nacional Mayor de San Marcosinstname:Universidad Nacional Mayor de San Marcosinstacron:UNMSMspahttps://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/fisica/article/view/8705/7557Derechos de autor 2011 D. I. Arrieta, P. H. Riverahttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0info:eu-repo/semantics/openAccessoai:ojs.csi.unmsm:article/87052020-09-03T19:33:58Z
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