Przeglądanie według Autor "Majchrowski, Klaudiusz"
Aktualnie wyświetlane 1 - 2 z 2
- Wyniki na stronie
- Opcje sortowania
Pozycja Anisotropy of the Conductivity in the Asymmetric Quantum Wells(ACTA PHYSICA POLONICA A, 2008) Majchrowski, Klaudiusz; Paśko, WiolettaGorbatsevich et al. and Kibis suggested that a number of interesting galvano-magnetic effects could be observed in quantum structures where the symmetry with respect to the space coordinates inversion and time- -reversal are broken simultaneously. In the paper of Kibis for example, the in¯nite triangular quantum well in an external magnetic field was considered and the anisotropy of electron momentum transfer due to interaction with phonons was predicted. The role of magnetic ¯eld was to provide the time- -invariance breaking. In this work we considered the e®ect of anisotropy of electron momentum transfer due to interaction with polarized light using more realistic model of ¯nite triangular quantum well. This anisotropy leads to the anisotropy of the real part of photoconductivity and as it follows from our calculations, the e®ect though not very great, could be measurable for the attainable values of magnetic ¯eld B ¼ 5 T and the widths of quantum well.Pozycja Transport nośników ładunku w nanostrukturach zawierajacych studnie kwantowe o różnych kształtach(2014-06-11) Majchrowski, KlaudiuszPraca doktorska poświęcona jest badaniom transportu nośników ładunku w strukturach niskowymiarowych zawierających studnie kwantowe o różnych kształtach (zarówno symetryczne jak i niesymetryczne względem inwersji współrzędnej przestrzennej studnie kwantowe). Pierwsza część rozprawy poświęcona jest badaniom efektu anizotropii fotoprzewodnictwa w asymetrycznych potencjałach (trójkątny i półparaboliczny) w zewnętrznym polu magnetycznym. Uzyskane rezultaty pokazują, że efekt ten może być mierzalny w polach magnetycznych rzędu kilku Tesli. W drugiej części podjęta jest próba inteligentnego projektowania nanostruktur, zawierających pojedyncze i podwójne studnie kwantowe. Na podstawie metody odwrotnego problemu rozpraszania (ISP) został przygotowany program komputerowy, którego celem jest odtwarzanie kształtu potencjału studni kwantowej na podstawie zadanego widma energetycznego. Ponieważ w większości przypadków kształt zrekonstruowanego potencjału jest nietrywialny, jest on zastąpiony funkcją aproksymacyjną (np. funkcja schodkowa) w taki sposób, aby widmo energetyczne uzyskane po rozwiązaniu równania Schödingera z nowym potencjałem aproksymacyjnym nie różniło się w znaczny sposób od widma początkowego. Podane zostały także wybrane zastosowania omawianej metody. Trzecia część rozprawy poświęcona jest zastosowaniu metody ISP do konstrukcji detektora promieniowania w zakresie THz. W pierwszym kroku została zaprojektowana tunelowa struktura z podwójną barierą, pozwalająca na absorbcję promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwościach 2.5 i 3.0 THz. Wykorzystując formalizm nierównowagowych funkcji Greena zostały wyznaczone niektóre charakterystyki detektora, m.in. gęstość elektronów, gęstość prądu ciemnego względem przyłożonego napięcia, odpowiedź foto-prądowa struktury względem energii fotonów.