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Transcript
Caracterización
semiconductores
y
aplicación
de
anillos
quánticos
Characterization and application of semiconductor quantum
rings
Gilmar E. Marques1
1
Departamento de Fisica, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP, Brasil
E-mail: [email protected]
Resumen. En la física clásica, el movimiento de una partícula cargada eléctricamente sólo se
ve afectado por la presencia de un campo magnético si la partícula entra en una región del
espacio en el que el campo está presente. Entretanto, en la física cuántica, todo portador de
carga puede verse afectada por el vector potencial electromagnético, A, incluso en regiones
donde el campo magnético B no está presente. Este contraste sorprendente entre la física
clásica y cuántica se ha demostrado experimentalmente en varios experimentos de
semiconductores, metales y sistemas de materiales superconductores, que han sido llamados de
efecto Aharonov-Bohm. Recientemente, sin embargo, varios trabajos teóricos han discutido la
existencia de este efecto para partículas neutras. En este trabajo, se muestra la primera
observación experimental del efecto Aharonov-Bohm en excitones neutros formados en anillos
cuánticos de InAS. La observación de este efecto, aparece como oscilaciones en la intensidad
de las bandas de emisión de fotoluminiscencia en función del aumento del campo magnético y
también en función de las dimensiones de los anillos cuánticos.
Abstract. In classical Physics, the motion of an electrically charged particle is only affected by
the presence of a magnetic field if the particle enters a region of space in which the field is
present. Meanwhile, in quantum Physics, all charged carrier can be affected by the
electromagnetic vector potential, A, even in regions where the magnetic field B is not present.
This surprising contrast between classical and quantum Physics has been experimentally
proven in several beautiful experiments in semiconducting, metallic and superconducting
material systems, and has been named Aharonov-Bohm effect. More recently, however, several
theoretical works have discussed the plausible existence of this effect for neutral particles. In
this talk will be shown the first clear experimental observation of the Aharonov-Bohm effect in
neutral excitons formed in InAs quantum rings. Signatures of this effect appear as oscillations
in the intensity of the photoluminescence emission bands with increasing magnetic fields and
also depending on the dimensions of the quantum rings.
Segundo Encuentro Internacional de Investigadores en Materiales y Tecnología del Plasma – 2nd IMRMPT