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Cálculo de la transmitancia en un cristal fotónico unidimensional cuasiperiódico (Y BA_2 CU_3 O 7-x) (BA TI 0_3) / Johan Ricardo Villanueva Medina; Director Francis Armando Segovia Chávez

By: Villanueva Medina, Johan Ricardo [autor].
Contributor(s): Francis Armando, Segovia Chaves [Asesor de tesis].
Neiva: Universidad Surcolombiana, 2020Description: 1 CD-ROM (50 páginas); diagramas, tablas o cuadros; 12 cm.Content type: texto Media type: computadora Carrier type: disco de la computadoraSubject(s): Física -- Método de Matriz de transferencia | Cristal fotónicoDDC classification: Th F 07
Contents:
Introducción, planteamiento del problema, objetivos, cristales y cuasi cristales fótonicos, red cristalina, estructura de bandas fotónica, superconductividad, fundamentación teórica de los cristales fótonicos -- Método de matriz de transferencia, formulación matricial en un CF -1D para modos de Polarización TE y Tm -- Tratamiento de problema -- Resultados y discusión -- Conclusiones y recomendaciones
Dissertation note: Tesis Físico Universidad Surcolombiana. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Física 2020 Summary: "El estudio de los cristales fotónicos (CFs) no superan los 40 años, desde que Eli Yablonovich y Sajeev John en 1987, realizaron trabajos independientes sobre la emisión espontánea y localización de la luz respectivamente, que dan origen al campo de los CFs. Además existe una variedad amplia de cristales y cada uno presenta características diferentes, por lo que en este trabajo calculamos el espectro de transmitancia en un CF unidimensional (1D) cuasi periódico con secuencia de Fibonacci. El CF está constituido por capas del dieléctrico Tita nato de Bario (BaTi03) y el superconductor óxido de Cobre Bario de Itrio (Y Ba2Cu307-x) estudiado por González en su trabajo CF superconductor con respuesta de banda ancha sintonizable en el rango visible. Haciendo uso del método de la matriz de transferencia para polarización TE (transversal eléctrica) y TM (transversal magnética) tal como lo implementa F. Segovia et al., I en diferentes trabajos. Se determinó el espectro de transmitancia para diferentes valores de la secuencia de Fibonacci; ángulo de incidencia de la onda electromagnética, y espesores de los materiales constituyentes del cristal. Los resultados revelan que al aumentar la secuencia de Fibonacci variar el ángulo de incidencia, se obtienen nuevas brechas en la banda fotónica del espectro de transmitancia. Del mismo modo, el aumentar los espesores de los materiales, el rango de banda prohibida aumentan restringiendo la propagación de los fotones en el CP."
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e-Tesis e-Tesis Biblioteca Central
Tesis y Trabajos de Grado Th F 07 (Browse shelf) Ej.1 Available 900000021801
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Tesis Físico Universidad Surcolombiana. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Física 2020

Introducción, planteamiento del problema, objetivos, cristales y cuasi cristales fótonicos, red cristalina, estructura de bandas fotónica, superconductividad, fundamentación teórica de los cristales fótonicos -- Método de matriz de transferencia, formulación matricial en un CF -1D para modos de Polarización TE y Tm -- Tratamiento de problema -- Resultados y discusión -- Conclusiones y recomendaciones

"El estudio de los cristales fotónicos (CFs) no superan los 40 años, desde que Eli Yablonovich y Sajeev John en 1987, realizaron trabajos independientes sobre la emisión espontánea y localización de la luz respectivamente, que dan origen al campo de los CFs. Además existe una variedad amplia de cristales y cada uno presenta características diferentes, por lo que en este trabajo calculamos el espectro de transmitancia en un CF unidimensional (1D) cuasi periódico con secuencia de Fibonacci. El CF está constituido por capas del dieléctrico Tita nato de Bario (BaTi03) y el superconductor óxido de Cobre Bario de Itrio (Y Ba2Cu307-x) estudiado por González en su trabajo CF superconductor con respuesta de banda ancha sintonizable en el rango visible. Haciendo uso del método de la matriz de transferencia para polarización TE (transversal eléctrica) y TM (transversal magnética) tal como lo implementa F. Segovia et al., I en diferentes trabajos. Se determinó el espectro de transmitancia para diferentes valores de la secuencia de Fibonacci; ángulo de incidencia de la onda electromagnética, y espesores de los materiales constituyentes del cristal. Los resultados revelan que al aumentar la secuencia de Fibonacci variar el ángulo de incidencia, se obtienen nuevas brechas en la banda fotónica del espectro de transmitancia. Del mismo modo, el aumentar los espesores de los materiales, el rango de banda prohibida aumentan restringiendo la propagación de los fotones en el CP."

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