Academic literature on the topic 'Propriétés optiques de semiconducteurs'
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Journal articles on the topic "Propriétés optiques de semiconducteurs"
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.
Full textDuan, 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 (March 1989): 142–48. http://dx.doi.org/10.1007/bf02997807.
Full textJozefowicz, 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 (March 13, 2007): 1187–95. http://dx.doi.org/10.1002/polc.5070220251.
Full textRuchon, T., J. Y. Thépot, M. Vallet, and A. Le Floch. "Propriétés magnéto-optiques des diastéréoisomères." Journal de Physique IV (Proceedings) 135, no. 1 (October 2006): 271–72. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2006135086.
Full textLe 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 (July 2000): 639–45. http://dx.doi.org/10.1016/s1296-2147(00)01088-x.
Full textCardinal, 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.
Full textKudlinski, Alexandre, Arnaud Mussot, and Géraud Bouwmans. "Fibres optiques topographiques." Photoniques, no. 99 (November 2019): 28–32. http://dx.doi.org/10.1051/photon/20199928.
Full textCourjal, 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.
Full textLefrant, 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.
Full textAmo, Alberto, and Gaëtan Lévèque. "Comprendre la topologie photonique." Photoniques, no. 124 (2024): 54–58. http://dx.doi.org/10.1051/photon/202412454.
Full textDissertations / Theses on the topic "Propriétés optiques de semiconducteurs"
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.
Full textZhao, Shen. "Propriétés optiques de nanorubans et boites quantiques de graphène." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2018. http://www.theses.fr/2018SACLN032/document.
Full textThis manuscript presents an experimental study on the optical properties of graphene nanoribbons (GNRs) and graphene quantum dots (GQDs) synthesized by bottom-up chemistry.For the part on GNRs, the optical absorption and photoluminescence spectra as well as the life-time measurements on the dispersion of solution-mediated synthesized GNRs implies the formation of excimer states as a result of aggregation of GNRs. By means of confocal fluorescence microscopy and atomic force microscopy, we observe the emission of small GNR aggregates confirming the ability of GNRs to emit light in the solid state. On the other hand, the optical characterizations of on-surface synthesized GNRs shows remarkable Raman features, implying the distinct vibrational properties of GNRs compared to graphene and carbon nanotubes. The observed PL is spectrally broad with higher energy instead of a bright bandgap emission, which might be related to the defects created during the sample preparation.For the part on GQDs, the optical spectroscopy results indicate that GQDs are individualized in dispersions rather than in the form of aggregates. Then by means of microphotoluminescence, we directly address the intrinsic properties of single GQDs. Second-order photon correlation measurements reveal that GQDs exhibit single-photon emission with a high purity. Notably, the emission of GQDs has good photo-stability with high brightness. As a first example of the optical tunability of GQDs through the control of their structure, we observe that the emission of single edge-chlorinated GQDs is redshifted by almost 100 nm while maintaining the single-photon emission
Wen, Shi-Jie. "Étude des propriétés électroniques de semiconducteurs à base de In₂O₃." Bordeaux 1, 1992. http://www.theses.fr/1992BOR10594.
Full textZaoui, 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.
Full textIngert, Dorothée. "Synthèse et propriétés optiques de semiconducteurs II-VI à l'échelle nanométrique." Paris 6, 1999. http://www.theses.fr/1999PA066250.
Full textHizem, Neila. "Etude des propriétés électro-optiques des impuretés vanadium et nickel dans GaAs." Lyon, INSA, 1989. http://www.theses.fr/1989ISAL0028.
Full textCapet, Frédéric. "Évolution sous pression hydrostatique des propriétés structurales, optiques et électroniques du semi-conducteur ternaire : cugas2." Lille 1, 1995. http://www.theses.fr/1995LIL10148.
Full textMalonga, Frédéric. "Propriétés électroniques et optiques des superréseaux semiconducteurs contraints suivant [001] et [111]." Montpellier 2, 1995. http://www.theses.fr/1995MON20267.
Full textFerraro, 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.
Full textIn the framework of engineering the optical properties of materials, this thesis work proposed two innovative ZnO semiconductor nanostructures. The first one consisted of a suspended ZnO-ZnMgO multiple quantum wells slab whose guided modes distribution is modified by an SiO2 subwavelength grating. In particular, a dispersion featuring two minima was realized. Such a peculiar dispersion allows, in principle, the simultaneous formation of two degenerate polariton condensates, distinguished only by their k-vector values. A mechanically stable suspended structure has been realized. However, some fabrication issues, resulting in detrimental scattering effects during the optical characterization, still have to be fixed in order to improve the samples quality. The second structure that we proposed is a hyperbolic metamaterial working at mid-IR frequencies, whose dispersion is driven by the intersubband transition. Such a resonance can be used to tune the optical behavior of a multi-quantum wells structure up to achieve negative refraction. Our results can be seen in a more general framework: we have developed a toymodel able to determine that a lorentzian-like resonance can be used to provide hyperbolic metamaterial behavior and negative refraction. Our results connected for the first time the concepts of intersubband transition with hyperbolic metamaterials and open the way to the realization of quantum intersubband transition based devices. In term of perspectives, we have also proposed an intuitive way to overcome the high absorption characterizing HMM. The latter being one of the most critical drawback limiting their deployment in realistic applications
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.
Full textBooks on the topic "Propriétés optiques de semiconducteurs"
1928-, Elliott R. J., and Ipatova I. P. 1929-, eds. Optical properties of mixed crystals. Amsterdam: North-Holland, 1988.
Find full textT, Kobayashi, and Kobunshi Sozai Center (Japan), eds. Nonlinear optics of organics and semiconductors: Proceedings of the international symposium, Tokyo, Japan, July 25-26, 1988. Berlin: Springer-Verlag, 1989.
Find full textOptical properties of semiconductor nanocrystals. Cambridge, UK: Cambridge Unviersity Press, 1998.
Find full textA, Balzarotti, Guizzetti G, and Stella A, eds. Highlights on spectroscopies of semiconductors and insulators: Castro Marina, Italy, September 1987. Singapore: World Scientific, 1989.
Find full textCollet, André. Molécules chirales: Stéréochimie et propriétés. Les Ulis: EDP Sciences, 2006.
Find full textCollet, André. Molécules chirales: Stéréochimie et propriétés. Les Ulis: EDP Science, 2006.
Find full textSantamaria, Clément. Toute la physique dans un verre d'eau. Paris: Ellipses, 2005.
Find full textProperties of materials. New York: Oxford University Press, 1999.
Find full textLight and water: Radiative transfer in natural waters. San Diego: Academic Press, 1994.
Find full textChandrasekhar, S. Liquid crystals. 2nd ed. Cambridge [England]: Cambridge University Press, 1992.
Find full textBook chapters on the topic "Propriétés optiques de semiconducteurs"
Boucher, Olivier. "Propriétés physiques, chimiques et optiques des aérosols." In Ingénierie et développement durable, 17–35. Paris: Springer Paris, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-2-8178-0055-4_3.
Full text"Propriétés optiques." In Photonique des Morphos, 65–84. Paris: Springer Paris, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-2-287-09408-8_3.
Full text"3 Propriétés optiques." In Les surfaces solides : concepts et méthodes, 131–48. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0293-7-009.
Full text"3 Propriétés optiques." In Les surfaces solides : concepts et méthodes, 131–48. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0293-7.c009.
Full text"Chapitre 19 Effets électro-optiques et élasto-optiques." In Symétrie et propriétés physiques des cristaux, 385–412. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0927-1-027.
Full text"Chapitre 19 Effets électro-optiques et élasto-optiques." In Symétrie et propriétés physiques des cristaux, 385–412. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0927-1.c027.
Full text"Appendice K. Propriétés optiques des solides." In Physique des solides, 927–32. EDP Sciences, 2002. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0178-7.c049.
Full textEtienne, Serge, and Laurent David. "Chapitre 7. Propriétés électriques et optiques." In Introduction à la physique des polymères, 221–62. Dunod, 2012. http://dx.doi.org/10.3917/dunod.etien.2012.01.0221.
Full text"Vers une approche dynamique des propriétés optiques." In Photonique des Morphos, 117–22. Paris: Springer Paris, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-2-287-09408-8_6.
Full textLEHUÉDÉ, Patrice. "Généralités." In Le plomb dans les matériaux vitreux du patrimoine, 9–24. ISTE Group, 2022. http://dx.doi.org/10.51926/iste.9076.ch1.
Full textConference papers on the topic "Propriétés optiques de semiconducteurs"
Pocholle, J. P. "Propriétés optiques des matériaux semiconducteurs à puits quantiques et applications dans le domaine du traitement du signal." In Optoélectronique (Volume 1). Les Ulis, France: EDP Sciences, 1990. http://dx.doi.org/10.1051/sfo/1990006.
Full textMangin, 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. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2003. http://dx.doi.org/10.1051/bib-sfo:2002811.
Full textPlanel, R. "Propriétés optiques des semi-conducteurs et de leurs hétérostructures." In L'optique non linéaire et ses matériaux. Les Ulis, France: EDP Sciences, 1998. http://dx.doi.org/10.1051/sfo/1998009.
Full textBoulanger, 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. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2003. http://dx.doi.org/10.1051/bib-sfo:2002816.
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