Gotowa bibliografia na temat „Propriétés optiques de semiconducteurs”
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Artykuły w czasopismach na temat "Propriétés optiques de semiconducteurs"
Fortin, ER, i 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.
Pełny tekst źródłaDuan, Guang Hua, Philippe Gallion i Guy Debarge. "Propriétés spectrales d’un laser semiconducteur soumis à une rétroaction optique externe". Annales Des Télécommunications 44, nr 3-4 (marzec 1989): 142–48. http://dx.doi.org/10.1007/bf02997807.
Pełny tekst źródłaJozefowicz, M., L. T. Yu, J. Perichon i R. Buvet. "Propriétés Nouvelles des Polymères Semiconducteurs". Journal of Polymer Science Part C: Polymer Symposia 22, nr 2 (13.03.2007): 1187–95. http://dx.doi.org/10.1002/polc.5070220251.
Pełny tekst źródłaRuchon, T., J. Y. Thépot, M. Vallet i A. Le Floch. "Propriétés magnéto-optiques des diastéréoisomères". Journal de Physique IV (Proceedings) 135, nr 1 (październik 2006): 271–72. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2006135086.
Pełny tekst źródłaLe Floch, Albert, Laurent Dutriaux i Fabien Bretenaker. "Quelques propriétés optiques du laser tunnel". Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IV - Physics 1, nr 5 (lipiec 2000): 639–45. http://dx.doi.org/10.1016/s1296-2147(00)01088-x.
Pełny tekst źródłaCardinal, Thierry, Matthieu Lancry, Lionel Canioni, Bertrand Poumellec i Wilfried Blanc. "Fonctionnaliser le verre pour de nouvelles propriétés optiques". Reflets de la physique, nr 74 (grudzień 2022): 70–75. http://dx.doi.org/10.1051/refdp/202274070.
Pełny tekst źródłaKudlinski, Alexandre, Arnaud Mussot i Géraud Bouwmans. "Fibres optiques topographiques". Photoniques, nr 99 (listopad 2019): 28–32. http://dx.doi.org/10.1051/photon/20199928.
Pełny tekst źródłaCourjal, Nadège, Florent Behague, Vincent Pêcheur, Mathieu Chauvet, Maria-Pilar Bernal i Jérôme Hauden. "Microsystèmes intégrés en niobate de lithium". Photoniques, nr 98 (wrzesień 2019): 34–38. http://dx.doi.org/10.1051/photon/20199834.
Pełny tekst źródłaLefrant, S., C. Godon, T. Verdon, E. Mulazzi i 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.
Pełny tekst źródłaAmo, Alberto, i Gaëtan Lévèque. "Comprendre la topologie photonique". Photoniques, nr 124 (2024): 54–58. http://dx.doi.org/10.1051/photon/202412454.
Pełny tekst źródłaRozprawy doktorskie na temat "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.
Pełny tekst źródłaZhao, Shen. "Propriétés optiques de nanorubans et boites quantiques de graphène". Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2018. http://www.theses.fr/2018SACLN032/document.
Pełny tekst źródłaThis 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.
Pełny tekst źródłaZaoui, 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.
Pełny tekst źródłaIngert, Dorothée. "Synthèse et propriétés optiques de semiconducteurs II-VI à l'échelle nanométrique". Paris 6, 1999. http://www.theses.fr/1999PA066250.
Pełny tekst źródłaHizem, Neila. "Etude des propriétés électro-optiques des impuretés vanadium et nickel dans GaAs". Lyon, INSA, 1989. http://www.theses.fr/1989ISAL0028.
Pełny tekst źródłaCapet, Frédéric. "Évolution sous pression hydrostatique des propriétés structurales, optiques et électroniques du semi-conducteur ternaire : cugas2". Lille 1, 1995. http://www.theses.fr/1995LIL10148.
Pełny tekst źródłaMalonga, Frédéric. "Propriétés électroniques et optiques des superréseaux semiconducteurs contraints suivant [001] et [111]". Montpellier 2, 1995. http://www.theses.fr/1995MON20267.
Pełny tekst źródłaFerraro, 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.
Pełny tekst źródłaIn 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.
Pełny tekst źródłaKsiążki na temat "Propriétés optiques de semiconducteurs"
1928-, Elliott R. J., i Ipatova I. P. 1929-, red. Optical properties of mixed crystals. Amsterdam: North-Holland, 1988.
Znajdź pełny tekst źródłaT, Kobayashi, i Kobunshi Sozai Center (Japan), red. Nonlinear optics of organics and semiconductors: Proceedings of the international symposium, Tokyo, Japan, July 25-26, 1988. Berlin: Springer-Verlag, 1989.
Znajdź pełny tekst źródłaOptical properties of semiconductor nanocrystals. Cambridge, UK: Cambridge Unviersity Press, 1998.
Znajdź pełny tekst źródłaA, Balzarotti, Guizzetti G i Stella A, red. Highlights on spectroscopies of semiconductors and insulators: Castro Marina, Italy, September 1987. Singapore: World Scientific, 1989.
Znajdź pełny tekst źródłaCollet, André. Molécules chirales: Stéréochimie et propriétés. Les Ulis: EDP Sciences, 2006.
Znajdź pełny tekst źródłaCollet, André. Molécules chirales: Stéréochimie et propriétés. Les Ulis: EDP Science, 2006.
Znajdź pełny tekst źródłaSantamaria, Clément. Toute la physique dans un verre d'eau. Paris: Ellipses, 2005.
Znajdź pełny tekst źródłaProperties of materials. New York: Oxford University Press, 1999.
Znajdź pełny tekst źródłaLight and water: Radiative transfer in natural waters. San Diego: Academic Press, 1994.
Znajdź pełny tekst źródłaChandrasekhar, S. Liquid crystals. Wyd. 2. Cambridge [England]: Cambridge University Press, 1992.
Znajdź pełny tekst źródłaCzęści książek na temat "Propriétés optiques de semiconducteurs"
Boucher, Olivier. "Propriétés physiques, chimiques et optiques des aérosols". W Ingénierie et développement durable, 17–35. Paris: Springer Paris, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-2-8178-0055-4_3.
Pełny tekst źródła"Propriétés optiques". W Photonique des Morphos, 65–84. Paris: Springer Paris, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-2-287-09408-8_3.
Pełny tekst źródła"3 Propriétés optiques". W Les surfaces solides : concepts et méthodes, 131–48. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0293-7-009.
Pełny tekst źródła"3 Propriétés optiques". W Les surfaces solides : concepts et méthodes, 131–48. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0293-7.c009.
Pełny tekst źródła"Chapitre 19 Effets électro-optiques et élasto-optiques". W Symétrie et propriétés physiques des cristaux, 385–412. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0927-1-027.
Pełny tekst źródła"Chapitre 19 Effets électro-optiques et élasto-optiques". W Symétrie et propriétés physiques des cristaux, 385–412. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0927-1.c027.
Pełny tekst źródła"Appendice K. Propriétés optiques des solides". W Physique des solides, 927–32. EDP Sciences, 2002. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0178-7.c049.
Pełny tekst źródłaEtienne, Serge, i Laurent David. "Chapitre 7. Propriétés électriques et optiques". W Introduction à la physique des polymères, 221–62. Dunod, 2012. http://dx.doi.org/10.3917/dunod.etien.2012.01.0221.
Pełny tekst źródła"Vers une approche dynamique des propriétés optiques". W Photonique des Morphos, 117–22. Paris: Springer Paris, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-2-287-09408-8_6.
Pełny tekst źródłaLEHUÉDÉ, Patrice. "Généralités". W Le plomb dans les matériaux vitreux du patrimoine, 9–24. ISTE Group, 2022. http://dx.doi.org/10.51926/iste.9076.ch1.
Pełny tekst źródłaStreszczenia konferencji na temat "Propriétés optiques de semiconducteurs"
Pocholle, J. P. "Propriétés optiques des matériaux semiconducteurs à puits quantiques et applications dans le domaine du traitement du signal". W Optoélectronique (Volume 1). Les Ulis, France: EDP Sciences, 1990. http://dx.doi.org/10.1051/sfo/1990006.
Pełny tekst źródłaMangin, Jacques. "Métrologie des propriétés optiques de matériaux massifs : absorption résiduelle, coefficients thermo-optiques, piézo-électriques et électro-optiques". W 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.
Pełny tekst źródłaPlanel, R. "Propriétés optiques des semi-conducteurs et de leurs hétérostructures". W L'optique non linéaire et ses matériaux. Les Ulis, France: EDP Sciences, 1998. http://dx.doi.org/10.1051/sfo/1998009.
Pełny tekst źródłaBoulanger, Benoît, i Jean-Philippe Fève. "Méthodes de caractérisation des propriétés optiques non linéaires de conversion de fréquence des cristaux". W 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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