Publicación:
Efecto de la forma de un punto cuántico sobre la respuesta óptica lineal

dc.contributor.advisorPortacio Lamadrid, Alfonso Andres
dc.contributor.advisorCárdenas Poblador, Jaleydi
dc.contributor.authorSaavedra Tafur, Paola Andrea
dc.date.accessioned2023-03-15T16:40:34Z
dc.date.available2023-03-15T16:40:34Z
dc.date.issued2022
dc.descriptionIncluye gráficasspa
dc.description.abstractLas propiedades ópticas lineales tales como: la reflexión, la refracción y la absorción, están asociadas con la susceptibilidad óptica porque describen procesos de absorción en sistemas semiconductores de baja dimensionalidad, como pozos cuánticos, hilos cuánticos y puntos cuánticos, que han sido objeto de estudio en diferentes grupos de investigación. La variación de la forma a sistemas de baja dimensionalidad, cambia los estados cuánticos de los portadores de carga confinados, generando efectos sobre la respuesta óptica lineal (Portacio, 2016). De esta forma, los estudios sobre control del efecto de la forma sobre la respuesta óptica lineal de nano-estructuras tributan al desarrollo de aplicaciones tecnológicas. Además, los rápidos avances en las técnicas de nanofabricación han permitido diseñar y producir una variedad de sistemas cuánticos semiconductores de baja dimensionalidad, siendo la estructura cerodimensional (los llamados puntos cuánticos) una de las clases más exploradas (Paredes-Caicedo, D, et-al 2020; Legnazzi, N, 2021). Esto se debe a que el confinamiento cuántico de portadores de carga en estas estructuras conduce a: i) formación de niveles discretos de energía, ii) aumento de la densidad de estados y iii) cambios drásticos en los espectros de absorción óptica, por lo cual los portadores de carga confinados en puntos cuánticos son muy sensibles al efecto del cambio de la forma.spa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameLicenciado(a) en Matemáticasspa
dc.description.programLicenciatura en Matemáticasspa
dc.description.tableofcontentsIntroducción. -- 1. Marco referencial. -- 1.1 Marco teórico conceptual. -- 1.1.1 Sistema cuántico cilíndrico. -- 1.1.2 Sistema cuántico esférico. -- 1.1.3 Respuesta óptica lineal. -- 2. Materiales y métodos. -- 3. Resultados y análisis de resultados. -- 3.1 Respuesta óptica del CQD. -- 3.1.1 Niveles de energía para CQD. -- 3.1.2 Funciones de onda para CQD. -- 3.1.3 Susceptibilidad óptica. -- 3.2 respuesta óptica del SQD. -- 3.2.2 Niveles de energía para SQD. --3.2.2 Funciones de onda para SQD. -- 3.2.3 Susceptibilidad óptica lineal. -- 3.3 Comparación de los sistemas CQD y SQD. -- 4. Conclusiones. -- 5. Recomendaciones. -- Bibliografía. -- Resumen analítico especializado.spa
dc.format.extent34 páginasspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.citationSaavedra Tafur, Paola A. (2022). Efecto de la forma de un punto cuántico sobre la respuesta óptica lineal (trabajo de grado pregrado). Universidad de los Llanos. Villavicencio, Colombia.spa
dc.identifier.instnameUniversidad de los Llanosspa
dc.identifier.reponameRepositorio Universidad de los Llanosspa
dc.identifier.repourlhttps://repositorio.unillanos.edu.co/spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/2837
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad de los Llanosspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Humanas y de la Educaciónspa
dc.publisher.placeVillavicenciospa
dc.relation.indexedN/Aspa
dc.relation.referencesAytekin, O., Turgut, S., Ünal, V. Ü., Akşahin, E., & Tomak, M. (2013). Nonlinear optical properties of a Woods–Saxon quantum dot under an electric field. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 54, 257-261.spa
dc.relation.referencesBoyd RW. 2008. Nonlinear Optics. Third Edition. Academic Press, USA, p. 1- 327.spa
dc.relation.referencesCausila, D., & Portacioc, M. U. B. Y. A. (2018). GENERACI ON DE SEGUNDO Y TERCER ARM ONICO EN NANO-ESTRUCTURAS CON POTENCIAL DE CONFINAMIENTO ASIMETRICO: EL PAPEL DE LA APROXIMACI ON DE ATOMO DE DOS NIVELES. Rev.Cubana Fis, 35, 97.spa
dc.relation.referencesChoi, C., Choi, M. K., Liu, S., Kim, M. S., Park, O. K., Im, C., ... & Kim, D. H. (2017). Human eye-inspired soft optoelectronic device using high-density MoS2-graphene curved image sensor array. Nature communications, 8(1), 1-11.spa
dc.relation.referencesDuque, C. M., Mora-Ramos, M. E., & Duque, C. A. (2013). Properties of the second and third harmonics generation in a quantum disc with inverse square potential. A modeling for nonlinear optical responses of a quantum ring. Journal of luminescence, 138, 53-60.spa
dc.relation.referencesGil-Corrales, J. A., Morales-Aramburo, Á. L., & Duque-Echeverri, C. A. (2018). Estados electrónicos de puntos cuánticos piramidales y cónicos. Revista EIA, 15(30), 161-175.spa
dc.relation.referencesHernández, A. (2009). Breve estudio de las implicaciones sociales de la nano-ciencia y la nanotecnología. Razón y Palabra, (68).spa
dc.relation.referencesKachynski, A. V., Pliss, A., Kuzmin, A. N., Ohulchanskyy, T. Y., Baev, A., Qu, J., & Prasad, P. N. (2014). Photodynamic therapy by in situ nonlinear photon conversion. Nature Photonics, 8(6), 455-461.spa
dc.relation.referencesKachynski, A. V., Pliss, A., Kuzmin, A. N., Ohulchanskyy, T. Y., Baev, A., Qu, J., & Prasad, P. N. (2014). Photodynamic therapy by in situ nonlinear photon conversion. Nature Photonics, 8(6), 455-461.spa
dc.relation.referencesKarimi, M. J., Rezaei, G., & Nazari, M. (2014). Linear and nonlinear optical properties of multilayered spherical quantum dots: effects of geometrical size, hydrogenic impurity, hydrostatic pressure and temperature. Journal of luminescence, 145, 55-60.spa
dc.relation.referencesKirak, M. U. H. A. R. R. E. M., Altinok, Y., & Yilmaz, S. A. İ. T. (2013). The effects of thehydrostatic pressure and temperature on binding energy and optical properties of a donor impurity in a spherical quantum dot under external electric field. Journal of Luminescence, 136, 415-421.spa
dc.relation.referencesLamadrid, A. P. (2022). Bombeo Efectos del bombeo incoherente de excitones en la susceptibilidad óptica lineal de una nanoestructura esférica. Ciencia en Desarrollo, 13(1).spa
dc.relation.referencesLegnazzi, N. Cálculo de la energía de excitones en puntos cuánticos semiconductores usando un modelo de dos bandas en la aproximación de masa efectiva (Bachelor's thesis).spa
dc.relation.referencesLi, X., Zhang, C., Tang, Y., & Wang, B. (2014). Nonlinear optical rectification in asymmetric quantum dots with an external static magnetic field. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 56, 130-133.spa
dc.relation.referencesLitvin, A. P., Martynenko, I. V., Purcell-Milton, F., Baranov, A. V., Fedorov, A. V., & Gun'Ko, Y. K. (2017). Colloidal quantum dots for optoelectronics. Journal of Materials Chemistry A, 5(26), 13252-13275.spa
dc.relation.referencesLopez, J. L. M., & López, J. L. R. (2012). Los materiales nanoestructurados. FCE-Fondo de Cultura Económica.spa
dc.relation.referencesNielsen, M. A., & Chuang, I. (2002). Quantum computation and quantum information.spa
dc.relation.referencesOlsen, M. K. (2013). Asymmetric Gaussian harmonic steering in second-harmonic generation. Physical Review A, 88(5), 051802.spa
dc.relation.referencesParedes-Caicedo, D., Osorio-Henao, J. A., Vinasco-Suárez, J. A., Morales-Aramburo, A. L., & Duque-Echeverri, C. A. (2020). Efectos geométricos sobre las propiedades electrónicas y ópticas de puntos cuánticos cónicos de GaN. Revista EIA, 17(34), 349-361.spa
dc.relation.referencesPérez Álvarez, R. (1998). Nuevos materiales. Parte II: Sistemas semiconductores de baja dimensionalidad. Revista 100cias@ uned, 1, 41-47.spa
dc.relation.referencesPérez Álvarez, R. (1998). Nuevos materiales. Parte II: Sistemas semiconductores de baja dimensionalidad. Revista 100cias@ uned, 1, 41-47.spa
dc.relation.referencesPortacio, A. A., Jiménez, A. F., & Urango, M. D. P. (2016). Estudio teórico sobre el cambio de índice de refracción y la absorción óptica en un punto cuántico en presencia de un campo magnético uniforme. Revista mexicana de física, 62(4), 330-335.spa
dc.relation.referencesPortacio, A. A., Rodríguez, B. A., & Villamil, P. (2019). Theoretical study on optical response in nanostructures in the Born–Markov regime: The role of spontaneous emission and dephasing. Annals of Physics, 400, 279-288.spa
dc.relation.referencesShao, S., Guo, K. X., Zhang, Z. H., Li, N., & Peng, C. (2011). Third-harmonic generation in cylindrical quantum dots in a static magnetic field. Solid State Communications, 151(4), 289-292.spa
dc.relation.referencesTakizawa, K., Haraguchi, K., Jin, L., & Suzuki, S. (2014). Analysis of the quadratic retardation induced by the Pockels, Kerr, and inverse piezoelectric effects in an X-cut Y-propagation LiNbO3. Japanese Journal of Applied Physics, 53(5), 052601.spa
dc.relation.referencesVaseghi, B., Rezaei, G., & Sajadi, T. (2015). Optical properties of parabolic quantum dots with dressed impurity: combined effects of pressure, temperature and laser intensity. Physica B: Condensed Matter, 456, 171-175.spa
dc.relation.referencesVinasco Suárez, JA, Radu, A., & Duque Echeverri, CA (2019). Propiedades electrónicas de un anillo cuántico elíptico con sección transversal rectangular (Anillo cuántico elíptico). Revista EIA , 16 (31), 77-87.spa
dc.relation.referencesWang, G. (2015). Highly efficient third-harmonic generation from resonant intersubband transitions in core/shell spherical quantum dots. Optics Communications, 355, 1-5.spa
dc.relation.referencesWu, Q., Guo, K., Liu, G., & Wu, J. H. (2013). Polaron effects on the linear and the nonlinear optical absorption coefficients and refractive index changes in cylindrical quantum dots with applied magnetic field. Physica B: Condensed Matter, 410, 206-211.spa
dc.relation.referencesXie, W. (2011). The nonlinear optical rectification of a confined exciton in a quantum dot. Journal of Luminescence, 131(5), 943-946.spa
dc.relation.referencesXie, W. (2013). Third-order nonlinear optical susceptibility of a donor in elliptical quantum dots. Superlattices and Microstructures, 53, 49-54.spa
dc.relation.referencesZamarreno, C. R., Matias, I. R., & Arregui, F. J. (2012). Nanofabrication techniques applied to the development of novel optical fiber sensors based on nanostructured coatings. IEEE Sensors Journal, 12(8), 2699-2710.spa
dc.relation.referencesZhai, W. (2014). A study of electric-field-induced second-harmonic generation in asymmetrical Gaussian potential quantum wells. Physica B: Condensed Matter, 454, 50-55.spa
dc.relation.referencesZhang, Z., Guo, K., Mou, S., Xiao, B., & Liao, L. (2014). Effect of hydrogenic impurity on the third-harmonic generation in a quantum well. Superlattices and Microstructures, 76, 1-8.spa
dc.relation.referencesZhao, H., & Rosei, F. (2017). Colloidal quantum dots for solar technologies. Chem, 3(2), 229258.spa
dc.rightsDerechos Reservados - Universidad de los Llanos, 2022spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/spa
dc.subject.armarcÓptica lineal
dc.subject.armarcSistemas cuánticos
dc.subject.armarcSistemas de baja dimensionalidad
dc.subject.proposalPunto cuánticospa
dc.subject.proposalSusceptibilidad óptica linealspa
dc.subject.proposalNiveles de energíaspa
dc.titleEfecto de la forma de un punto cuántico sobre la respuesta óptica linealspa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
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dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
dc.type.contentTextspa
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dc.type.redcolhttps://purl.org/redcol/resource_type/TPspa
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