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Estados eletronicos em sistemas unidimensionais e quase-unidimensionais:propriedades opticas e de transporte.

Processo: 04/02350-0
Modalidade de apoio:Auxílio à Pesquisa - Regular
Data de Início da vigência: 01 de agosto de 2004
Data de Término da vigência: 31 de julho de 2006
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Física - Física da Matéria Condensada
Pesquisador responsável:Alexys Bruno Alfonso
Beneficiário:Alexys Bruno Alfonso
Instituição Sede: Faculdade de Ciências (FC). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de Bauru. Bauru , SP, Brasil
Assunto(s):Localização  Curvatura  Torção 
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Anel Quantico | Curvatura | Funcao De Wannier | Localizacao | Super-Rede | Torcao

Resumo

Estados eletrônicos serão calculados mediante a aproximação de massa efetiva para sistemas baseados em materiais semicondutores. Por um lado, estados eletrônicos localizados em sistemas unidimensionais tais como super-redes de semicondutores, serão calculados utilizando funções de Wannier. Esses cálculos envolverão por sua vez o cálculo de funções de Wannier bem localizadas. Primeiramente, estabelecer-se-á e justificar-se-á um método direto e eficiente para o cálculo das funções de Wannier de minibandas simples para sistemas unidimensionais periódicos sem simetria de inversão. Seguidamente, será desenvolvido um procedimento semelhante para funções de Wannier generalizadas que incluem várias minibandas. Então será realizada nova discussão sobre super-redes "poliatômicas", e serão calculados estados de Wannier-Stark, estados de Landau sob campo magnético no plano, e estados de impurezas rasas em super-redes sob campo magnético longitudinal. Propriedades ópticas associadas a esses estados serão determinadas a partir das funções de Wannier. Por outro lado, serão calculados os estados eletrônicos em fios e anéis quânticos. Para esses sistemas serão analisados os efeitos das variações de curvatura, torção e seção transversal no espectro eletrônico. Esses cálculos serão realizados mediante resolução direta da equação de Schrödinger e através de uma aproximação adiabática que leva numa equação unidimensional efetiva. Em particular, serão estudados os estados eletrônicos e as correntes persistentes em anéis quânticos não-circulares na presença de campo magnético. (AU)

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