SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.51 número4A mean field model for brownian and turbulent coagulation of polydispersed aerosolsAnalytical approach for the design of cascaded raman fiber lasers índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

Links relacionados

  • No hay artículos similaresSimilares en SciELO

Compartir


Revista mexicana de física

versión impresa ISSN 0035-001X

Rev. mex. fis. vol.51 no.4 México ago. 2005

 

Investigación

 

Bulk anisotropic excitons in type-II semiconductors built with 1D and 2D low-dimensional structures

 

H.A. Coyotecatla, M. del Castillo-Mussotb, J.A. Reyesb, G.J. Vázquezb, J.A. Montemayor-Aldreteb, J.A. Reyes-Esquedab y G.H. Cocoletzic

 

a Facultad de Ciencias de la Electrónica, Universidad Autónoma de Puebla, Ciudad Universitaria, Puebla 72570, México.

b Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de México, Apartado Postal 20-364, 01000 México, D.F., México.

c Instituto de Física, Universidad Autónoma de Puebla, Apartado Postal J-48, Puebla 72570, México.

 

Recibido el 6 de diciembre de 2004.
Aceptado el 9 de junio de 2005.

 

Abstract

We used a simple variational approach to account for the difference in the electron and hole effective masses in Wannier-Mott excitons in type-II semiconducting heterostructures in which the electron is constrained in an one-dimensional quantum wire (1DQW) and the hole is in a two-dimensional quantum layer (2DQL) perpendicular to the wire or viceversa. The resulting Schrödinger equation is similar to that of a 3D bulk exciton because the number of free (nonconfined) variables is three; two coming from the 2DQL and one from the 1DQW. In this system the effective electron-hole interaction depends on the confinement potentials.

Keywords: Groundstate energy of screened excitons; low-dimensional structures; semiconductors.

 

Resumen

Utilizamos un método variacional para tomar en cuenta la diferencia entre las masas efectivas del electrón y del hueco en excitones Wannier-Mott en heteroestructuras semiconductoras tipo II en las que el electrón está constreñido en un alambre cuántico unidimensional (AC1D) y el hueco en un pozo cuántico bidimensional (PC2D) perpendicular al alambre o viceversa. La ecuación de Schrödinger resultante es similar a la de un excitón en el bulto en 3D porque el número de variables libres (no confinadas) es tres; dos que provienen del PC2D y una del AC1D. En este sistema interacción efectiva electrón-hueco depende de los potenciales de confinamiento.

Descriptores: Energía del estado base de excitones apantallados; estructuras de baja dimensionalidad; semiconductores.

 

PACS: 73.23.-b; 71.35.-y; 73.20.Dx

 

DESCARGAR ARTÍCULO EN FORMATO PDF

 

Acknowledgements

We acknowledge partial financial support by Grants SEP-CONACyT (Mexico) and DGAPA-UNAM (Mexico) numbers 2003-01-21-001-051 and IN106201, respectively.

 

References

1. R. Notzel and K Ploog, Intern. J. of Mod. Phys. B 7 (1993) 2743.         [ Links ]

2. L.P. Biro, G.I. Mark, A.A. Koos, J.B. Nagy, and P. Lambin, Phys. Rev. B 66 (2002) 165405.         [ Links ]

3. M. Terrones, Science and technology of the Twenty-First Century: Synthesis, properties, and applications of carbon nanotubes. Annual review of materials research, 33 (2003) 419.         [ Links ]

4. J.A. Reyes, H.A. Coyotecatl, M. del Castillo-Mussot, and G.H. Cocoletzi, Physica E 15 (2002) 124.         [ Links ]

5. M. del Castillo-Mussot, J.A. Reyes, H.A. Coyotecatl, and G.H. Cocoletzi, Surface Review & Letters 9 (2002) 1651.         [ Links ]

6. J.M. Rorison, Phys. Rev. B50 (1994) 8008.         [ Links ]

7. J.A. Reyes and M. del Castillo-Mussot, Phys. Rev. B57 (1998) 1690.         [ Links ]

8. J.A. Reyes, M. del Castillo-Mussot, M.A. Molero Milo, and G.J. Vazquez, Hel. Phys. Acta 72 (1999) 180.         [ Links ]

9. K.L. Janssens, B. Partoens, and F.M. Peeters, Phys. Rev. B 64 (2001) 155324.         [ Links ]

10. K.L. Janssens, B. Partoens, and F.M. Peeters, Phys. Rev. B 66 (2002) 075314.         [ Links ]

11. K.L. Janssens, B. Partoens, and F.M. Peeters, Phys. Rev. B 67 (2003) 235325.         [ Links ]

12. K. Bando, I. Akai, T. Karasawa, K. Maehashi, and H. Nakashima, Journal of Luminescence 94-95 (2001) 389.         [ Links ]

13. W. Kohn and J.M. Luttinger, Phys. Rev. 98 (1955) 915.         [ Links ]

14. A. Hernandez-Cabrera, Physica E 4 (1999) 65.         [ Links ]

Creative Commons License Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons