Academic literature on the topic 'Propriétés optiques de semiconducteurs'

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Journal articles on the topic "Propriétés optiques de semiconducteurs"

1

Fortin, ER, and AP Roth. "Quelques propriétés optiques et électro-optiques des super-réseaux et puits quantiques semiconducteurs InGaAs/GaAs." Journal de Chimie Physique 88 (1991): 2197–209. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1991882197.

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Duan, Guang Hua, Philippe Gallion, and Guy Debarge. "Propriétés spectrales d’un laser semiconducteur soumis à une rétroaction optique externe." Annales Des Télécommunications 44, no. 3-4 (1989): 142–48. http://dx.doi.org/10.1007/bf02997807.

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3

Jozefowicz, M., L. T. Yu, J. Perichon, and R. Buvet. "Propriétés Nouvelles des Polymères Semiconducteurs." Journal of Polymer Science Part C: Polymer Symposia 22, no. 2 (2007): 1187–95. http://dx.doi.org/10.1002/polc.5070220251.

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4

Ruchon, T., J. Y. Thépot, M. Vallet, and A. Le Floch. "Propriétés magnéto-optiques des diastéréoisomères." Journal de Physique IV (Proceedings) 135, no. 1 (2006): 271–72. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2006135086.

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5

Cardinal, Thierry, Matthieu Lancry, Lionel Canioni, Bertrand Poumellec, and Wilfried Blanc. "Fonctionnaliser le verre pour de nouvelles propriétés optiques." Reflets de la physique, no. 74 (December 2022): 70–75. http://dx.doi.org/10.1051/refdp/202274070.

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Abstract:
Si le verre possède de nombreux atouts, ses propriétés optiques sont parmi les plus remarquables. Sa transparence et son indice de réfraction ont longtemps été reliés exclusivement à sa composition globale. Cependant, la structuration des propriétés optiques en surface ou au coeur du verre, à l’échelle micro ou nanométrique, connait un engouement particulier ces dernières années. Nous nous intéressons dans cet article à la structuration multidimensionnelle des verres par des impulsions lasers ultracourtes ou par l’insertion de nanoparticules au sein de fibres optiques. Cette approche mène à de
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6

Le Floch, Albert, Laurent Dutriaux, and Fabien Bretenaker. "Quelques propriétés optiques du laser tunnel." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IV - Physics 1, no. 5 (2000): 639–45. http://dx.doi.org/10.1016/s1296-2147(00)01088-x.

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7

Kudlinski, Alexandre, Arnaud Mussot, and Géraud Bouwmans. "Fibres optiques topographiques." Photoniques, no. 99 (November 2019): 28–32. http://dx.doi.org/10.1051/photon/20199928.

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Abstract:
L’avènement des fibres à cristal photonique dans les années 90 a été une révolution sur les plans tant scientifique qu’applicatif. Leur structuration transverse complexe leur confère en effet des propriétés de guidage inédites. Les fibres optiques topographiques introduites dans les années 2010 offrent, quant à elles, un degré de liberté supplémentaire grâce à leur structuration longitudinale contrôlée. Bien que leur potentiel applicatif soit loin d’être totalement exploré, elles ont déjà été largement exploitées en optique guidée.
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8

Courjal, Nadège, Florent Behague, Vincent Pêcheur, Mathieu Chauvet, Maria-Pilar Bernal, and Jérôme Hauden. "Microsystèmes intégrés en niobate de lithium." Photoniques, no. 98 (September 2019): 34–38. http://dx.doi.org/10.1051/photon/20199834.

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Abstract:
Le niobate de lithium (LiNbO3) suscite un vif intérêt en photonique depuis des décennies en raison de ses fortes propriétés électro-optiques et non-linéaires. L’opportunité récente de l’usiner en couches minces a élargi le spectre des applications déjà nombreuses du matériau. Les enjeux actuels concernent la miniaturisation des composants tout en préservant de faibles pertes optiques.
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9

Amo, Alberto, and Gaëtan Lévèque. "Comprendre la topologie photonique." Photoniques, no. 124 (2024): 54–58. http://dx.doi.org/10.1051/photon/202412454.

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Abstract:
La topologie décrit les propriétés d’un objet qui ne changent pas quand il est déformé. En photonique elle permet de classer les bandes de fréquence d’un matériau structuré selon leurs symétries locales. À l’interface entre deux matériaux optiques de topologie distincte apparaissent des modes guidés de propagation très robuste. Nous donnons ici les notions fondamentales pour en comprendre les propriétés.
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10

Lefrant, S., C. Godon, T. Verdon, E. Mulazzi, and G. Leising. "Propriétés optiques de polymères et de copolymères orientés." Journal de Chimie Physique 89 (1992): 947–56. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1992890947.

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Dissertations / Theses on the topic "Propriétés optiques de semiconducteurs"

1

Lamouche, Guy. "Propriétés optiques des semiconducteurs, impuretés et points quantiques." Thesis, National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 1996. http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk3/ftp04/nq21480.pdf.

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2

Zhao, Shen. "Propriétés optiques de nanorubans et boites quantiques de graphène." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2018. http://www.theses.fr/2018SACLN032/document.

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Abstract:
Ce manuscrit présente une étude expérimentale sur les propriétés optiques des nanorubans de graphène (acronyme anglais : GNRs) et des boites quantiques de graphène (acronyme anglais : GQDs) synthétisés par la chimie ascendante.Pour la partie sur les GNRs, les spectres d'absorption et de photoluminescence ainsi que les mesures de la durée de vie sur la dispersion impliquent la formation d'états excimères résultant de l'agrégation des GNRs. Au moyen de la microscopie confocale et de la microscopie à force atomique, nous observons l'émission de petits agrégats de GNRs confirmant leur capacité à é
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3

Wen, Shi-Jie. "Étude des propriétés électroniques de semiconducteurs à base de In₂O₃." Bordeaux 1, 1992. http://www.theses.fr/1992BOR10594.

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Abstract:
Dans le but d'améliorer les performances d'électrodes à base d'IO ou d'ITO, une étude comparative des propriétés électroniques de monocristaux, de céramiques et de couches minces a été réalisée. Nous avons pu ainsi proposer de nouveaux éléments dopants et, corrélativement, de nouvelles électrodes transparentes et conductrices (IO:Ge, ITO:Ge,. . . ).
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4

Zaoui, Ali. "Etude des propriétés structurales, électroniques et optiques des semi-conducteurs de type AN B8-N et de leurs alliages." Metz, 1999. http://docnum.univ-lorraine.fr/public/UPV-M/Theses/1999/Zaoui.Ali.SMZ9943.pdf.

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Abstract:
Cette thèse a été conçue dans le but de déterminer les propriétés structurales, électroniques et optiques d'une grande variété de semi-conducteurs à liaisons tétraédriques, allant des plus covalents aux plus ioniques, des semi-conducteurs de type IV-IV aux semi-conducteurs de type I-VII. Pour cela nous avons utilisé un large éventail de méthodes de calcul, allant de l'empirique au premier principe en passant par le semi-empirique. Cette diversité de méthode nous a permis d'optimiser des résultats relatifs à chaque propriété étudiée. La notion d'ionicité a été définit et utilisée pour prédire l
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5

Ingert, Dorothée. "Synthèse et propriétés optiques de semiconducteurs II-VI à l'échelle nanométrique." Paris 6, 1999. http://www.theses.fr/1999PA066250.

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6

Hizem, Neila. "Etude des propriétés électro-optiques des impuretés vanadium et nickel dans GaAs." Lyon, INSA, 1989. http://www.theses.fr/1989ISAL0028.

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Abstract:
Au cours de ce travail nous avons étudié l'effet de l'introduction du Vanadium et du Nickel sur les propriétés électriques et optiques de matériaux GaAs. Un ensemble de caractérisations électro-optiques basé essentiellement sur les techniques capacitives (DLTS,DLOS), et optiques (AO, PL), a été utilisé pour réaliser cette étude. Les principaux résultats se résument comme suit (1) Nous avons tenté de réaliser des dispositifs électroluminescents à base de GaAs : V élaboré par épitaxie en phase liquide(LPE). Nous avons mis en évidence des problèmes métallurgiques liés à la réactivité du V avec le
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7

Capet, Frédéric. "Évolution sous pression hydrostatique des propriétés structurales, optiques et électroniques du semi-conducteur ternaire : cugas2." Lille 1, 1995. http://www.theses.fr/1995LIL10148.

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Abstract:
Le travail présente consiste en l'étude d'un semi-conducteur ternaire: CuGaS2. La famille de la chalcopyrite dont fait partie ce compose suscite, à l'heure actuelle, un intérêt grandissant compte tenu des applications possibles dans le domaine de l'optique non linéaire, des détecteurs photovoltaïques et des cellules solaires. En dépit d'une grande similitude structurale entre CuGaS2 et son analogue binaire (ZnS), la largeur de la bande interdite du compose ternaire est notablement plus faible. A partir de mesures de l'absorption optique, nous montrons l'évolution, sous pression hydrostatique,
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8

Malonga, Frédéric. "Propriétés électroniques et optiques des superréseaux semiconducteurs contraints suivant [001] et [111]." Montpellier 2, 1995. http://www.theses.fr/1995MON20267.

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Abstract:
Ce memoire decrit les proprietes electroniques et optiques des superreseaux epitaxies dans les directions cristallographiques (001) et (111). On etudie l'eclatement des bandes d'energie des semiconducteurs massifs sous l'effet d'une contrainte de symetrie (001) ou (111). Les resultats obtenus ont ete utilises pour decrire l'effet piezoelectrique caracteristique des superreseaux (111) contraints znse/znte et (ga,in)as/gaas. Afin de montrer la difference fondamentale entre les superreseaux (001) et (111), une etude comparative de leurs proprietes electroniques et optiques a ete faite. Ce travail
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9

Ferraro, Mario. "Ingénierie des propriétés optiques des métamatériaux semiconducteurs à base d’oxyde de zinc." Thesis, Université Côte d'Azur (ComUE), 2019. http://www.theses.fr/2019AZUR4092.

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Abstract:
Dans le cadre de l'ingénierie des propriétés optiques des matériaux, ce travail de thèse a proposé deux nanostructures semi-conductrices innovantes à base de ZnO. La première consistait en un empilement suspendu de puits quantiques de ZnO-ZnMgO dont la distribution des modes guidés est modifiée par un réseau sous-longueur d'onde de SiO2. En particulier, une dispersion présentant deux minima a été réalisée. Une telle dispersion particulière permet, en principe, la formation simultanée de deux condensats de polaritons dégénérés, distingués uniquement par leurs valeurs du vecteur k. Une structure
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10

Kany, François. "Étude des propriétés magnéto-optiques d'hétérostructures quantiques à base de semiconducteurs semimagnétiques." Université Joseph Fourier (Grenoble ; 1971-2015), 1997. http://www.theses.fr/1997GRE10251.

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Abstract:
Le tellurure de cadmium et de manganese est l'un des semiconducteurs semimagnetiques les plus connus. On l'obtient, a partir d'un cristal ii-vi de cdte, en substituant des atomes de cadmium par des atomes de manganese (qui ont un spin 5/2). Deux phenomenes se combinent alors. D'une part, les atomes de manganese forment un systeme de spins localises qui est paramagnetique et, lorsque ceux-ci sont en concentration importante, ces spins se couplent entre-eux de facon antiferromagnetique. D'autre part, les porteurs que l'on peut photo-creer ont un spin (delocalise) qui interagit egalement avec cel
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Books on the topic "Propriétés optiques de semiconducteurs"

1

1928-, Elliott R. J., and Ipatova I. P. 1929-, eds. Optical properties of mixed crystals. North-Holland, 1988.

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2

T, Kobayashi, and Kobunshi Sozai Center (Japan), eds. Nonlinear optics of organics and semiconductors: Proceedings of the international symposium, Tokyo, Japan, July 25-26, 1988. Springer-Verlag, 1989.

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3

A, Balzarotti, Guizzetti G, and Stella A, eds. Highlights on spectroscopies of semiconductors and insulators: Castro Marina, Italy, September 1987. World Scientific, 1989.

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4

Collet, André. Molécules chirales: Stéréochimie et propriétés. EDP Science, 2006.

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5

Collet, André. Molécules chirales: Stéréochimie et propriétés. EDP Sciences, 2006.

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6

Santamaria, Clément. Toute la physique dans un verre d'eau. Ellipses, 2005.

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Chandrasekhar, S. Liquid crystals. 2nd ed. Cambridge University Press, 1992.

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8

Rancourt, James D. Optical thin films: Users' handbook. McGraw-Hill, 1987.

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Bouaggad, Abdelmajid. Préparation et caractérisation de nouveaux verres fluorés à base d'indium: Étude de leurs propriétés physiques et optiques. A.N.R.T, Université Pierre Mendes France (Grenoble II), 1986.

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10

Steve, Elston, and Sambles Roy, eds. The optics of thermotropic liquid crystals. Taylor & Francis, 1998.

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Book chapters on the topic "Propriétés optiques de semiconducteurs"

1

Boucher, Olivier. "Propriétés physiques, chimiques et optiques des aérosols." In Ingénierie et développement durable. Springer Paris, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-2-8178-0055-4_3.

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"Propriétés optiques." In Photonique des Morphos. Springer Paris, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-2-287-09408-8_3.

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3

"3 Propriétés optiques." In Les surfaces solides : concepts et méthodes. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0293-7-009.

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"3 Propriétés optiques." In Les surfaces solides : concepts et méthodes. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0293-7.c009.

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5

"3 Propriétés optiques." In Les surfaces solides : concepts et méthodes. EDP Sciences, 2020. https://doi.org/10.1051/978-2-86883-773-8.c009.

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6

"Chapitre 19 Effets électro-optiques et élasto-optiques." In Symétrie et propriétés physiques des cristaux. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0927-1-027.

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"Chapitre 19 Effets électro-optiques et élasto-optiques." In Symétrie et propriétés physiques des cristaux. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0927-1.c027.

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"Chapitre 19 Effets électro-optiques et élasto-optiques." In Symétrie et propriétés physiques des cristaux. EDP Sciences, 2020. https://doi.org/10.1051/978-2-7598-0499-3.c027.

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9

"Appendice K. Propriétés optiques des solides." In Physique des solides. EDP Sciences, 2002. https://doi.org/10.1051/978-2-86883-577-2.c049.

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"Appendice K. Propriétés optiques des solides." In Physique des solides. EDP Sciences, 2002. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0178-7.c049.

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Conference papers on the topic "Propriétés optiques de semiconducteurs"

1

Pocholle, J. P. "Propriétés optiques des matériaux semiconducteurs à puits quantiques et applications dans le domaine du traitement du signal." In Optoélectronique (Volume 1). EDP Sciences, 1990. http://dx.doi.org/10.1051/sfo/1990006.

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2

Mangin, Jacques. "Métrologie des propriétés optiques de matériaux massifs : absorption résiduelle, coefficients thermo-optiques, piézo-électriques et électro-optiques." In Élaboration et caractérisation des cristaux massifs et en couches minces pour l'optique. EDP Sciences, 2003. http://dx.doi.org/10.1051/bib-sfo:2002811.

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3

Planel, R. "Propriétés optiques des semi-conducteurs et de leurs hétérostructures." In L'optique non linéaire et ses matériaux. EDP Sciences, 1998. http://dx.doi.org/10.1051/sfo/1998009.

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4

Boulanger, Benoît, and Jean-Philippe Fève. "Méthodes de caractérisation des propriétés optiques non linéaires de conversion de fréquence des cristaux." In Élaboration et caractérisation des cristaux massifs et en couches minces pour l'optique. EDP Sciences, 2003. http://dx.doi.org/10.1051/bib-sfo:2002816.

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