Aplicación del modelo teórico para el calculo de las propiedades optoelectrónicas de sistemas nanoestructurados de Hg1-xCdxSe
En este trabajo de investigación se estudió el espectro energético de un electrón confinado en un nanotubo de CdSe en forma de cono truncado, sometido a campos magnéticos y eléctricos en dirección del eje de simetría. El sistema fue modelado utilizando la ecuación de Schrödinger estacionaria en coordenadas cilíndricas bajo el marco de la aproximación de masa efectiva, para la función de onda correspondiente a la parte transversal del cono X¬(r, z); donde dicha ecuación fue solucionada utilizando el método de elementos finitos. Se consideraron tres casos para el modelo: nanotubo cónico delgado, de espesor uniforme y no uniforme, para los cuales se estudió el comportamiento de la energía del electrón en función del campo magnético y para el caso de campo eléctrico simultáneo; se calculó el momento magnético dipolar y se mostraron gráficas de densidad de probabilidad.
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Published: |
2018-02-21
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Subjects: | Prototipos, Métodos de simulación, Modelos matemáticos, Electrónica cuántica, Números cuánticos, Teoría de campos (física), Aplicaciones de computadores, Partículas elementales, |
Online Access: | http://repositorio.colciencias.gov.co/handle/11146/34005 |
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dig-minciencias-co-20.500.14143-340052023-11-29T12:34:49Z Aplicación del modelo teórico para el calculo de las propiedades optoelectrónicas de sistemas nanoestructurados de Hg1-xCdxSe Forero Pinto, Ana Milena Gutiérrez Niño, William Miranda Mercado, David Alejandro Herrera Ibagos, José Roberto Prototipos Métodos de simulación Modelos matemáticos Electrónica cuántica Números cuánticos Teoría de campos (física) Aplicaciones de computadores Partículas elementales En este trabajo de investigación se estudió el espectro energético de un electrón confinado en un nanotubo de CdSe en forma de cono truncado, sometido a campos magnéticos y eléctricos en dirección del eje de simetría. El sistema fue modelado utilizando la ecuación de Schrödinger estacionaria en coordenadas cilíndricas bajo el marco de la aproximación de masa efectiva, para la función de onda correspondiente a la parte transversal del cono X¬(r, z); donde dicha ecuación fue solucionada utilizando el método de elementos finitos. Se consideraron tres casos para el modelo: nanotubo cónico delgado, de espesor uniforme y no uniforme, para los cuales se estudió el comportamiento de la energía del electrón en función del campo magnético y para el caso de campo eléctrico simultáneo; se calculó el momento magnético dipolar y se mostraron gráficas de densidad de probabilidad. Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias 1102-569-33822 no 2019-03-16T17:51:46Z 2019-03-16T17:51:46Z 2018-02-21 info:eu-repo/date/embargoEnd/2024-01-31 Otros info:eu-repo/semantics/allowedVersion info:eu-repo/semantics/other.workingpaper http://repositorio.colciencias.gov.co/handle/11146/34005 Contiene 9 referencias bibliográficas. Véase el documento adjunto spa Fabricación, caracterización y estudio teórico de películas delgadas nanoestructuradas de Hg(1-x)Cd(x)Se. La publicación completa está disponible en : <a href="http://repositorio.colciencias.gov.co/handle/11146/34004" target="blank">http://repositorio.colciencias.gov.co/handle/11146/34004</a> info:eu-repo/semantics/embargoedAccess pdf 18 páginas application/pdf Bucaramanga (Colombia) |
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En este trabajo de investigación se estudió el espectro energético de un electrón confinado en un nanotubo de CdSe en forma de cono truncado, sometido a campos magnéticos y eléctricos en dirección del eje de simetría. El sistema fue modelado utilizando la ecuación de Schrödinger estacionaria en coordenadas cilíndricas bajo el marco de la aproximación de masa efectiva, para la función de onda correspondiente a la parte transversal del cono X¬(r, z); donde dicha ecuación fue solucionada utilizando el método de elementos finitos. Se consideraron tres casos para el modelo: nanotubo cónico delgado, de espesor uniforme y no uniforme, para los cuales se estudió el comportamiento de la energía del electrón en función del campo magnético y para el caso de campo eléctrico simultáneo; se calculó el momento magnético dipolar y se mostraron gráficas de densidad de probabilidad. |
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