SFT ICIMAF, 22 de Feb. de 2013

Seminario de Física Teórica
Fecha: 22 de Feb. de 2013, 2 pm
Lugar: ICIMAF, Calle E 309, esq. a 15, Vedado
Ponente: J. Arriaga (Instituto de Física, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)
Título: Propiedades ópticas y acústicas de multicapas de silicio poroso

Resumen: Los cristales fotónicos son materiales artificiales que nos permiten controlar la propagación de la luz dentro de ellos. Este tipo de sistemas son candidatos idóneos a ser implementados en dispositivos fotónicos y opto-electrónicos. Switches ópticos, transistores, transductores, etc., son el tipo de dispositivos ópticos que se pueden fabricar utilizando estos cristales artificiales. Entre los materiales que se han utilizado para fabricar cristales fotónicos unidimensionales se encuentra el silicio poroso. El silicio poroso permite combinar una adecuada transparencia óptica que va desde el visible al infrarrojo, con una adecuada variación en su índice de refracción mediante un apropiado control de su porosidad. Modulando periódicamente la corriente de ataque aplicada durante el proceso de fabricación, es posible obtener una variación periódica en el índice de refracción, dando como resultado un sistema unidimensional con un intervalo de frecuencias que no pueden propagarse en la estructura. En este seminario se describe el estudio teórico y experimental que se desarrolla en el laboratorio de procesos electroquímicos, del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de Puebla. En este laboratorio se han obtenido diversos tipos de sistemas a base de multicapas de silicio poroso los cuales se exponen brevemente. Se discute el tipo de sistemas que se consideran para el estudio de las llamadas oscilaciones de Bloch, tanto en el caso óptico como en el caso acústico. El fenómeno de las oscilaciones de Bloch surge al considerar el movimiento de un electrón en un cristal bajo la presencia de un campo eléctrico externo. En estas condiciones el electrón efectúa un movimiento contra-intuitivo el cual aparece como una corriente oscilatoria. Debido a la analogía entre el transporte electrónico en semiconductores y el transporte de ondas electromagnéticas y acústicas en sistemas dieléctricos y elásticos, es posible trasladar el fenómeno de las oscilaciones de Bloch a los cristales fotónicos y fonónicos.