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Pozo cuántico

En física, un pozo cuántico es la denominación que recibe un pozo de potencial que confina, en dos dimensiones, partículas que originalmente tenían libertad para moverse en tres, forzándolas a ocupar una zona acotada. Los efectos del confinamiento cuántico se producen cuando el espesor del «pozo cuántico» es comparable a la longitud de onda de De Broglie de las partículas portadoras de energía (generalmente electrones y huecos de electrones), generando así niveles de energía llamadas «subbandas energéticas», por lo que estos portadores de energía solo podrán tomar valores discretos de energía.

Representación de un pozo cuántico infinito de ancho 2a.

Dingle observó por primera vez este fenómeno en 1974. La «discretización» de los niveles de energía es considerada, por muchos investigadores, una de las manifestaciones más interesantes de la mecánica cuántica.

Existen otros tipos de estructuras cuánticas que mantienen semejanzas con los pozos cuánticos: los hilos cuánticos y los puntos cuánticos, aunque en estas estructuras el confinamiento de partículas corresponde a dos y a tres dimensiones respectivamente.

Pozos cuánticos cuadrado

Fabricación

Se forman por el acople de sustancias de forma consecutiva cuyas bandas prohibidas poseen espesores diferentes. En los semiconductores se intercala un material como el arseniuro de galio o el nitruro de galio-indio (InGaN) entre dos capas de otro material con una banda prohibida mayor, como el arseniuro de aluminio (AlAs) o el nitruro de galio, respectivamente. También se puede encontrar el arseniuro de galio o el arseniuro de aluminio entre dos capas de arseniuro de galio-aluminio (AlGaAs).

Estas estructuras pueden ser fabricadas mediante procedimientos de crecimiento epitaxial como crecimiento epitaxial por haces moleculares o la deposición química en fase vapor.

Las películas metálicas delgadas también pueden soportar estados de pozos cuánticos, en particular, capas metálicas delgadas que crecen en superficies metálicas y semiconductoras. El electrón (o agujero) está confinado por la interfaz metal-vacío en un lado, y en general, por un espacio absoluto con sustratos semiconductores, o por un espacio de banda proyectado con sustratos metálicos.

Aplicaciones más comunes

A causa de la naturaleza cuasi bidimensional, los electrones en los pozos cuánticos poseen una densidad de estados más pronunciada que en el cuerpo de un material. Como consecuencia, los pozos cuánticos se usan de manera abundante en la fabricación de diodos láser. También se los utiliza para fabricar transistores de alta movilidad de electrones (TAMEs o también HEMTs, del inglés, High Electron Mobility Transistors), que se usan en electrónica de bajo ruido. Los fotodetectores infrarrojos de pozos cuánticos también se basan en pozos cuánticos y se los utiliza para operar imágenes infrarrojas.

Mediante un proceso de dopaje (introducción de impurezas tipo N) del pozo cuántico, o preferentemente, de la barrera de un pozo cuántico, se puede formar un gas de electrones de dos dimensiones (2DEG). Este plasma cuasi bidimensional tiene propiedades interesantes a bajas temperaturas. Una de estas propiedades es el efecto Hall cuántico, que se observa en campos magnéticos elevados. De manera análoga, las impurezas aceptoras en la barrera de un pozo cuántico puede llevar a la formación de un gas de huecos de electrón.

Pozo nuclear

 
Potencial sufrido por una partícula alfa en las proximidades del núcleo.

El pozo cuántico nuclear se da en todos los núcleos atómicos y confinan el material nuclear (los nucleones) en una región muy pequeña. El pozo es consecuencia de la superposición de dos tipos de interacciones; la nuclear fuerte (tipo pozo de Wood-Saxon) y la culombiana (tipo hiperbólico). De forma simple, la fuerte repulsión electrostática de los protones se ve contenida por la interacción fuerte, muy intensa a distancias pequeñas. Un modelo matemático simple fue propuesto por Hideki Yukawa, el potencial de Yukawa describe la forma de un potencial de interacción culombiana apantallada.

La superación del pozo en un sentido u otro implica todo tipo de reacciones nucleares.

Véase también

Referencias

  •   Datos: Q521166

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Este articulo o seccion necesita la atencion de un experto en la materia Por favor ayuda a encontrarlo o mejora esta pagina si puedes mira la discusion En fisica un pozo cuantico es la denominacion que recibe un pozo de potencial que confina en dos dimensiones particulas que originalmente tenian libertad para moverse en tres forzandolas a ocupar una zona acotada Los efectos del confinamiento cuantico se producen cuando el espesor del pozo cuantico es comparable a la longitud de onda de De Broglie de las particulas portadoras de energia generalmente electrones y huecos de electrones generando asi niveles de energia llamadas subbandas energeticas por lo que estos portadores de energia solo podran tomar valores discretos de energia Representacion de un pozo cuantico infinito de ancho 2a Dingle observo por primera vez este fenomeno en 1974 La discretizacion de los niveles de energia es considerada por muchos investigadores una de las manifestaciones mas interesantes de la mecanica cuantica Existen otros tipos de estructuras cuanticas que mantienen semejanzas con los pozos cuanticos los hilos cuanticos y los puntos cuanticos aunque en estas estructuras el confinamiento de particulas corresponde a dos y a tres dimensiones respectivamente Indice 1 Pozos cuanticos cuadrado 1 1 Fabricacion 1 2 Aplicaciones mas comunes 2 Pozo nuclear 3 Vease tambien 4 ReferenciasPozos cuanticos cuadrado EditarFabricacion Editar Se forman por el acople de sustancias de forma consecutiva cuyas bandas prohibidas poseen espesores diferentes En los semiconductores se intercala un material como el arseniuro de galio o el nitruro de galio indio InGaN entre dos capas de otro material con una banda prohibida mayor como el arseniuro de aluminio AlAs o el nitruro de galio respectivamente Tambien se puede encontrar el arseniuro de galio o el arseniuro de aluminio entre dos capas de arseniuro de galio aluminio AlGaAs Estas estructuras pueden ser fabricadas mediante procedimientos de crecimiento epitaxial como crecimiento epitaxial por haces moleculares o la deposicion quimica en fase vapor Las peliculas metalicas delgadas tambien pueden soportar estados de pozos cuanticos en particular capas metalicas delgadas que crecen en superficies metalicas y semiconductoras El electron o agujero esta confinado por la interfaz metal vacio en un lado y en general por un espacio absoluto con sustratos semiconductores o por un espacio de banda proyectado con sustratos metalicos Aplicaciones mas comunes Editar Vease tambien punto cuantico A causa de la naturaleza cuasi bidimensional los electrones en los pozos cuanticos poseen una densidad de estados mas pronunciada que en el cuerpo de un material Como consecuencia los pozos cuanticos se usan de manera abundante en la fabricacion de diodos laser Tambien se los utiliza para fabricar transistores de alta movilidad de electrones TAMEs o tambien HEMTs del ingles High Electron Mobility Transistors que se usan en electronica de bajo ruido Los fotodetectores infrarrojos de pozos cuanticos tambien se basan en pozos cuanticos y se los utiliza para operar imagenes infrarrojas Mediante un proceso de dopaje introduccion de impurezas tipo N del pozo cuantico o preferentemente de la barrera de un pozo cuantico se puede formar un gas de electrones de dos dimensiones 2DEG Este plasma cuasi bidimensional tiene propiedades interesantes a bajas temperaturas Una de estas propiedades es el efecto Hall cuantico que se observa en campos magneticos elevados De manera analoga las impurezas aceptoras en la barrera de un pozo cuantico puede llevar a la formacion de un gas de huecos de electron Pozo nuclear EditarArticulo principal Potencial de Wood Saxon Potencial sufrido por una particula alfa en las proximidades del nucleo El pozo cuantico nuclear se da en todos los nucleos atomicos y confinan el material nuclear los nucleones en una region muy pequena El pozo es consecuencia de la superposicion de dos tipos de interacciones la nuclear fuerte tipo pozo de Wood Saxon y la culombiana tipo hiperbolico De forma simple la fuerte repulsion electrostatica de los protones se ve contenida por la interaccion fuerte muy intensa a distancias pequenas Un modelo matematico simple fue propuesto por Hideki Yukawa el potencial de Yukawa describe la forma de un potencial de interaccion culombiana apantallada La superacion del pozo en un sentido u otro implica todo tipo de reacciones nucleares Vease tambien EditarParticula en una caja Hilo cuantico Punto cuantico Entremezclado de pozo cuantico Quantum well intermixing QWI Referencias Editarhttps web archive org web 20061115054652 http www imm cnm csic es castell memoria2000 l5 pdf http valbuena fis ucm es expint html dc dc05 Ejercicio05 html Datos Q521166 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Pozo cuantico amp oldid 138872887, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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