Puntos cuánticos en microcavidades ópticas

RESUMEN: El estudio teórico y experimental de los polaritones, propuestos por Hopfield [1] en 1958, ha venido incrementándose en las dos últimas décadas, debido a los avances en las técnicas de crecimiento y control de las heteroestructuras semiconductoras. Este desarrollo experimental ha permitido...

Full description

Autores:
Vinck Posada, Herbert
Rodríguez Rey, Boris Anghelo
González García, Augusto de Jesús
Tipo de recurso:
Article of investigation
Fecha de publicación:
2009
Institución:
Universidad de Antioquia
Repositorio:
Repositorio UdeA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/28290
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10495/28290
Palabra clave:
Puntos Cuánticos
Quantum Dots
Propiedades ópticas
Optical properties
Condensación de Bose-Einstein
Bose-Einstein condensation
Radiación
Radiation
Materia
Matter
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description RESUMEN: El estudio teórico y experimental de los polaritones, propuestos por Hopfield [1] en 1958, ha venido incrementándose en las dos últimas décadas, debido a los avances en las técnicas de crecimiento y control de las heteroestructuras semiconductoras. Este desarrollo experimental ha permitido fabricar microcavidades e insertar en ellas medios activos tales como puntos, hilos o pozos cuánticos, lo cual ha posibilitado el estudio de la interacción fuerte entre excitaciones de la materia (excitones) y la luz, evidenciando así la existencia de los cuasibosones conocidos como polaritones – excitónicos. Estas cuasipartículas se perfilan como posibles candidatos a la condensación de Bose – Einstein en sistemas del estado sólido y proveen de un mecanismo para la construcción de láseres de bajo umbral sin inversión de población. En este trabajo, se muestran resultados teóricos obtenidos por los autores en el tratamiento de estos sistemas y se realiza una rápida revisión de los aportes más importantes en el área, relacionados con nuestro trabajo.
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Estas cuasipartículas se perfilan como posibles candidatos a la condensación de Bose – Einstein en sistemas del estado sólido y proveen de un mecanismo para la construcción de láseres de bajo umbral sin inversión de población. En este trabajo, se muestran resultados teóricos obtenidos por los autores en el tratamiento de estos sistemas y se realiza una rápida revisión de los aportes más importantes en el área, relacionados con nuestro trabajo.ABSTRACT: The experimental and theoretical study of polaritons, proposed by Hopfield [1] in 1958, dramatically increased over the past two decades due to advances in the techniques of growth and control of semiconductor heterostructures. This development made it possible to fabricate microcavities with embedded active media such as quantum dots, or quantum wells, and the study of the strong interaction regime between semiconductor excitations (excitons) and light, demonstrating in this way the existence of quasi-bosons known as exciton-polaritons. These quasi-particles emerge as potential candidates for Bose - Einstein condensation in solid state systems and provide a way of constructing very lowthreshold lasers without population inversion. In this paper, we show theoretical results obtained by the authors in the treatment of these systems and a short review of the most relevant contributions in the area, related to our work.COL00084418application/pdfspaSociedad Cubana de Física; Universidad de La HabanaLa Habana, Cubahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/co/https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Puntos cuánticos en microcavidades ópticasArtículo de investigaciónhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1https://purl.org/redcol/resource_type/ARThttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionPuntos CuánticosQuantum DotsPropiedades ópticasOptical propertiesCondensación de Bose-EinsteinBose-Einstein condensationRadiaciónRadiationMateriaMatterRev. Cub. 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