Análisis de efectos de mezclas de subbandas en los estados electrónicos de una impureza D° descentrada en un nanotubo cilíndrico en presencia de un campo magnético en dirección axial GaAs-Ga1-xAlxAs

dc.contributor.authorGonzález Acosta, Jesús David
dc.contributor.authorBarrera Pérez, Martha Lucia
dc.contributor.cvlacBarrera Pérez, Martha Lucia [0000442232]spa
dc.contributor.googlescholarBarrera Pérez, Martha Lucia [es&oi=ao]spa
dc.contributor.orcidBarrera Pérez, Martha Lucia [0000-0001-6602-8645]spa
dc.contributor.researchgateBarrera Pérez, Martha Lucia [Martha_Perez31]spa
dc.contributor.researchgroupGrupo de Investigación en Ciencias Aplicadas - GINCAPspa
dc.coverage.campusUNAB Campus Bucaramangaspa
dc.coverage.spatialBucaramanga (Santander, Colombia)spa
dc.date.accessioned2024-03-07T13:50:07Z
dc.date.available2024-03-07T13:50:07Z
dc.date.issued2006
dc.description.abstractAnalizaremos la variación de las energías del estado base de una impureza D° descentrada en un hilo cuántico cilíndrico de GaAs-Ga1-xAlxAs con núcleo repulsivo (Nanotubo), debido a la mezcla de las subbandas 1s y 2Pxy. Para ello extendemos el recientemente desarrollado método de dimensión Fractal, en el cual el problema de una donadora confinada en una heterojuntura semiconductora es reducido a un problema equivalente de un átomo de hidrogeno en un espacio isotrópico con una dimensión variable que depende únicamente de la distancia de separación entre el electrón y el ion impureza. Se obtendrán curvas novedosas para la energía de enlace en función de la posición de la impureza, utilizando diferentes alturas y formas de potencial de confinamiento. Algunas de estas curvas serán comparadas con las obtenidas para un modelo sin mezclas de subbandas. Mostraremos que el efecto de la mezclas de subbandas es significativo cuando el núcleo repulsivo es grande y la donadora es localizada en el pozo. Adicionalmente analizamos la densidad de estados de impurezas para una distribución aleatoria de estas en el Nanotubo considerando el efecto de la mezcla de subbandas y en ausencia de este, con potencial de confinamiento suave, rectangular y parabólico.spa
dc.description.abstractenglishWe will analyze the variation of the ground state energies of an offset D° impurity in a cylindrical GaAs-Ga1-xAlxAs quantum wire with a repulsive core (Nanotube), due to the mixing of the 1s and 2Pxy subbands. To do this we extend the recently developed Fractal dimension method, in which the problem of a donor confined in a semiconducting heterojunction is reduced to an equivalent problem of a hydrogen atom in an isotropic space with a variable dimension that depends only on the distance of separation between the electron and the impurity ion. Novel curves will be obtained for the binding energy as a function of the position of the impurity, using different heights and shapes of confinement potential. Some of these curves will be compared with those obtained for a model without subband mixtures. We will show that the effect of subband mixing is significant when the repulsive nucleus is large and the donor is located in the well. Additionally, we analyze the density of states of impurities for a random distribution of these in the Nanotube considering the effect of the mixing of subbands and in its absence, with the potential for soft, rectangular and parabolic confinement.spa
dc.description.learningmodalityModalidad Presencialspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional UNABspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.unab.edu.cospa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/23811
dc.language.isospaspa
dc.publisher.deparmentDepartamento de Ciencias Básicasspa
dc.publisher.grantorUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABspa
dc.relation.referencesI. D. Mikhailov, F. J, Betancur, R. A. Escorcia, J. Sierra-Ortega, Phys. Stat. Sol. (b) 243 560-610 (2002)spa
dc.relation.referencesJ. Cen, K, K. Bajaj, Phys. Rev. B 37 280-289 ( 1992)spa
dc.relation.referencesPaul Butcher, Norman H. March and Mario P. Tosi, Physics of Low-Dimensional Semiconductor Structures. New York 1993.spa
dc.relation.referencesJ. Singh, Physics of semiconductors and their Heteroestructures, Singapore, McGraw-Hill, 1993.spa
dc.relation.referencesG. Bastard, wave Mechanics Applied to semiconductor Heteroestructures, New. York, John Wiley and Sons, 1988.spa
dc.relation.referencesJ. sierra-Ortega, 1. D. Mikhailov and F. J. Betancur, Physica B 348 66-72 (2004)spa
dc.relation.referencesG. Bastard, Phys. Rev. B 24, 4714 (1981)spa
dc.relation.referencesG. Bastard, L. E. Mendez, L. L. Chang y L. Esaki, Phys. Rev. B 26, 1974 (1982)spa
dc.relation.referencesW. T. Masselink, Y. C. Chang y H. Morkog , Phys. Rev. B 28, 7373 (1983)spa
dc.relation.referencesL. E. Oliveira y L. M. Falicov, Phys. Rev: B 34, 8676 (1986)spa
dc.relation.referencesR. L. Greene y K. K. Bajaj, Phys. Rev. B 37, 4604 (1988)spa
dc.relation.referencesM. Ciurla, J. Adamoski, B. Szafran, S. Bednarek. Phys. Rev. E 15 261 (2002)spa
dc.relation.referencesJ. L. Zhu, Xi Chen, Phys. Rev. B 50, 4497 (1994)spa
dc.relation.referencesF. J. Ribeiro, A. Latgé, Phys. Rev. 50, 4913 (1994)spa
dc.relation.referencesP. G. Bolcatto, C. R. Proetto, Phys. Rev. B 59, 12487 (1994)spa
dc.relation.referencesN. Porras-Montenegro, S. T. Perez-Merchancano, J. Appl. Phys. 74, 7626 (1993)spa
dc.relation.referencesF. Betancur, I. D. Mikhailov and L. E. Oliveira , J. Phys. D: Appl. Phys 31 (23) 3391 (1998).spa
dc.relation.referencesl. D. Mikhailov, F. J. Betencur, “ Energy Spectra of Two Particles in a Parabolic Quantum Dot: Numerical Sweep Method”, Phys. Stat. Sol. (b) 213 325 (1999).spa
dc.relation.referencesl. D. Mikhailov, F. J. Betencur y J, H. Marin, * D” Ground state Binding Energy in Graded GaAs-(Ga,Al)As Quantum Well”. Phys. Stat. Sol. (b) 220 171 (2000).spa
dc.relation.referencesl. D. Mikhailov, F. J. Betencur, and L. F. Garcia: “Two Electron Ground State Instabilities in small Quantum Dots". Phys. Stat. Sol. (b) 224 No. 3, 757-761 (2001).spa
dc.relation.referencesJ. Sierra-Ortega, l. D. Mikhailov and F. J. Betencur “ Negative-Donor in Graded Quantum WellWire: Fractal Dimension Approach”. Phys. Stat. Sol. (b) 230 No. 2, 469-474 (2002).spa
dc.relation.referencesI. D. Mikhailov, F. J. Betencur, R. A. Escorcia and y. Sierra-Ortega, “ Off-Center Neutral and Negatively Charged Donor Impurities in Semiconductor Heterostructure: Fractal Dimension Method”. Phys. Stat. Sol. (b) 234 No. 2, 590-610 (2002).spa
dc.relation.referencesI. D. Mikhailov, F. J. Betencur, R. A. Escorcia and J. Sierra-Ortega, “ Stability of Din Quantum Well Under Strong Magnetic Field”. Phys. Stat. Sol. (b) O No. 2, 747-753 (2003).spa
dc.relation.referencesl. D. Mikhailov, F. J. Betencur, R. A. Escorcia and J. Sierra-Ortega, “ Shalow Donors in Semmiconductor Heterostructures: Fractal Approach And The Variational Principle”. Phys. Rev. B 67 115317 (2003).spa
dc.relation.referencesJ. Sierra-Ortega, l. D. Mikhailov and F. J. Betencur, “ Density Of Electronic States in ImpurityDoped Quantum Well Wires”. Physica B 348 66-72 (2004).spa
dc.relation.referencesF. J. Betencur, J. Sierra-Ortega, R. A. Escorcia, J. D. Gonzalez, and l. D. Mikhailov, “Density of Impurity States in Doped Spherical Quantum Dots”, Physica E 23, 102-107 (2004).spa
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dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.subject.keywordsNumerical methodsspa
dc.subject.keywordsTrigonometric sweepspa
dc.subject.keywordsFinite differencesspa
dc.subject.keywordsBinding energyspa
dc.subject.keywordsElectronic correlationspa
dc.subject.keywordsPhysicalspa
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dc.subject.keywordsEnergyspa
dc.subject.lembFísicaspa
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dc.subject.proposalMétodos numéricosspa
dc.subject.proposalBarrido trigonométricospa
dc.subject.proposalDiferencias finitasspa
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dc.titleAnálisis de efectos de mezclas de subbandas en los estados electrónicos de una impureza D° descentrada en un nanotubo cilíndrico en presencia de un campo magnético en dirección axial GaAs-Ga1-xAlxAsspa
dc.title.translatedAnalysis of effects of subband mixtures on the electronic states of an offset D° impurity in a cylindrical nanotube in the presence of a magnetic field in the axial direction GaAs-Ga1-xAlxAsspa
dc.typeResearch reporteng
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