IMIT   21220
INSTITUTO DE MODELADO E INNOVACION TECNOLOGICA
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
Propiedades ópticas de Nanoestructuras
Autor/es:
FIORELLA A. D’ASCENZO; VICTOR J. TORANZOS; GUILLERMO P. ORTIZ
Lugar:
Mar del Plata
Reunión:
Taller; TOPFOT-División de óptica y Fotofísica AFA; 2009
Institución organizadora:
Asociación Física Argentina
Resumen:
En este trabajo presentamos un resumen sobre los trabajos que realizamos en el naciente Grupo de Electromagnetismo Aplicado de FaCENA-IMIT-UNNE en el NEA. El tema central de estudio se enfoca en las propiedades ópticas de sistemas nanoestructurados. El tratamiento es tanto teórico como práctico, aunque aclaramos que somos escépticos respecto a este tipo de distinciones. Hay en estos momentos tres líneas de investigación en desarrollo. Una sobre eldiseño de máscaras de Alúmina con nanoestructuras auto-ordenadas obtenidas mediante técnicas electroquímicas. Aquí, el problema es entender el mecanismo del auto-ordenamiento con el objetivo de controlar los parámetros de red de las máscaras. El diseño de tales máscaras es útil para transcribir las nanoestructuras hacia substratos metálicos, dieléctricos o semiconductores, como ser el Silicio cristalino dopado. Por otra parte, el estudio de las propiedades electromagnéticasdel Silicio nanoestructurado es otra de las líneas de investigación en desarrollo. En particular, nos interesa el fenómeno de electroluminiscencia que se presenta toda vez que la excitación eléctrica de un sistema promueve transiciones electrónicas entonadas en frecuencias del espectro visible. El tratamiento electroquímico de Silicio cristalino dopado permite producir estratos nanoestructurados bien definidos mediante los cuales, además de diseñar filtros ópticosde muy buena calidad, se puede generar electroluminiscencia. Finalmente, la tercer línea de investigación integra a las dos anteriores mediante el desarrollo e implementación de modelos para la homogenización de las Ecs. de Maxwell. Debido a que la escala de tamaños de las nanoestructuras es mucho menor que la longitud de onda de interés en la respuesta óptica de estos sistemas, se proponen aproximaciones locales y de longitud de onda larga con las cualesresulta posible obtener una respuesta dieléctrica macroscópica promedio de tales sistemas.