Dinámica acoplada de electrones y campos en un quantum ring excitado por vórtices ópticos

Los Quantum Rings son heteroestructuras que confinan los electrones en unaregión con forma de anillo y discretizan sus niveles de energía. En este trabajo seestudió en forma teórica la interacción entre un Quantum Ring y luz con momentoangular orbital (twisted light) y con el campo inducido por esta...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Care, Damian Ariel
Otros Autores: Quinteiro, Guillermo Federico
Formato: Tesis de grado publishedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 2017
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.12110/seminario_nFIS000008_Care
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Descripción
Sumario:Los Quantum Rings son heteroestructuras que confinan los electrones en unaregión con forma de anillo y discretizan sus niveles de energía. En este trabajo seestudió en forma teórica la interacción entre un Quantum Ring y luz con momentoangular orbital (twisted light) y con el campo inducido por esta. Sabemos del electromagnetismobásico que una espira que posee una corriente genera autoinducción. También sabemos de trabajos anteriores que la twisted light aplicada sobre estructurasen forma de anillo produce corrientes. Por lo tanto resulta relevante el estudiode los efectos de autoinducción sobre estas estructuras. Para esto se empezó poranalizar cuál es la descripción mas adecuada para la función de onda de los electronesy para el campo externo. Luego se escribió el Hamiltoniano de interacción quecontiene a su vez la interacción con la Twisted Light y con el campo autoinducido Ad dependiente de la densidad de corriente, y se encontró la forma mas adecuadapara este Hamiltoniano mediante transformaciones de gauge convenientes. Luegocalculamos y analizamos los elementos de matriz correspondientes a estados de bajaenergía. A partir de esto escribimos las ecuaciones de Liouville para los elementosdel operador matriz densidad en segunda cuantificación que resultan en un sistemano lineal de ecuaciones diferenciales. Posteriormente realizamos un análisis perturbativoen el régimen de baja excitación para estudiar la dinámica de los electronesfotoexcitados. De este análisis pudimos obtener un sistema lineal acoplado a primer orden en la intensidad del campo de Twisted Light.