Espectroscopía de Fotoluminiscencia y Absorción
Storyboard
Determina el bandgap y la calidad óptica del material mismas ecuaciones ópticas de Nanomateriales D3, aplicadas ahora al semiconductor bulk/epitaxial en vez de a un punto cuántico.
ID:('ky', 1746)
Energía del fotón PL
Storyboard
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$c$
Velocidad de la luz
$m/s$
$h$
Constante de Planck
$J·s$
$E$
Energía del fotón emitido
$J$
$lambda$
Longitud de onda de emisión PL
$m$
ID:('gm', 15030)
Frecuencia óptica
Storyboard
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$
u$
Frecuencia óptica
$Hz$
$c$
Velocidad de la luz
$m/s$
$lambda$
Longitud de onda de emisión PL
$m$
ID:('gm', 15031)
Tauc directo
Storyboard
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$C$
Constante de Tauc
$SI$
$alpha$
Coeficiente de absorción
$1/m$
$
u$
Frecuencia óptica
$Hz$
$h$
Constante de Planck
$J·s$
$E_g$
Bandgap del semiconductor
$J$
ID:('gm', 15032)
Absorción desde Tauc
Storyboard
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$C$
Constante de Tauc
$SI$
$alpha$
Coeficiente de absorción
$1/m$
$
u$
Frecuencia óptica
$Hz$
$h$
Constante de Planck
$J·s$
$E_g$
Bandgap del semiconductor
$J$
ID:('gm', 15033)
Intercepto de bandgap
Storyboard
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$
u_{int}$
Frecuencia en el intercepto de Tauc
$Hz$
$h$
Constante de Planck
$J·s$
$E_g$
Bandgap del semiconductor
$J$
ID:('gm', 15034)
Dinámica del bandgap
Storyboard
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$E_g$
Bandgap del semiconductor
$J$
$E_{g,target}$
Bandgap objetivo ajustable
$J$
$ au$
Constante temporal de relajación
$s$
ID:('gm', 15035)
gphysics.net - Dr. Willy H. Gerber
Palos Verdes, Costa de Corral, Región de los Rios, Chile
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