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Title: Cálculo de la corriente de arrastre y fotovoltaica para niobato de litio bajo condiciones de resonancia
Authors: Garcés García, Eric Raymundo
Zúñiga Segundo, Arturo
Castillo Alvarado, Fray de Landa
Keywords: Densidad de corriente
Semiconductores
Niobato de litio
Issue Date: 14-Feb-2023
Citation: Garcés García, Eric Raymundo. (2011). Cálculo de la corriente de arrastre y fotovoltaica para niobato de litio bajo condiciones de resonancia. (Maestría en Ciencias Fisicomatemáticas). Instituto Politécnico Nacional, Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, Escuela Superior de Física y Matemáticas, México.
Abstract: RESUMEN: Utilizando la configuración de reflexión calculamos la corriente de arrastre y fotovoltaica para un cristal fotorrefractivo de niobato de litio en condiciones de resonancia. Para este fin, primeramente resolvemos numéricamente las ecuaciones materiales, las cuales describen el efecto fotorrefractivo. Encontramos el campo de carga espacial, la densidad de portadores y la densidad de donadores ionizados. Con el campo de carga espacial, calculamos los cambios de índice de refracción como función del campo aplicado. Estos cambios muestran un mínimo para un campo alrededor de 100 kV/cm; a este comportamiento se le llama resonancia. Estos cálculos, muestran una buena concordancia con los resultados experimentales previamente reportados en la referencia [32]. Con nuestras soluciones a las ecuaciones materiales, finalmente calculamos las densidades de corriente de arrastre y fotovoltaica para distintos valores de la modulación y campos eléctricos aplicados. ABSTRACT: Under resonant condition we calculate the drift and photovoltaic current for a lithium niobate crystal employing the reflection geometry. For this propose, we first solved numerically the material rate equations which illustrate the photorefractive effect. We found the space-charge field, the charge carrier density and the ionized donors density. By means of the space-charge field, we calculated the refractive-index changes. When the applied field is around of 100 kV/cm the refractive-index changes have a minimum so-called resonant. Our numerical results are in a good agreement with experimental data previously reported in reference [32]. Finally, with the above solutions we calculate the drift and photovoltaic current densities for differents modulations and applied fields.
Description: Tesis (Maestría en Ciencias Fisicomatemáticas), Instituto Politécnico Nacional, SEPI, ESFM, 2011, 1 archivo PDF, (32 páginas). tesis.ipn.mx
URI: http://tesis.ipn.mx/handle/123456789/31232
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