Indice de réfraction des semi-conducteurs. Emission-Absorption optiques Transparence et émissivité sélectives Radiation thermique visible sans IR ? 1.

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
unité #7 Ondes électromagnétiques et relativité restreinte
Advertisements

TP2 spécialité: matériaux semi-conducteurs
2ème partie: fibres à gradient d’indice, dispersion
a- Absorption d’un photon: génération d’une paire e-t
Structures et propriétés
Couche limite atmosphérique
Dispersion de la lumière par un prisme
Chap1.: Introduction aux semi- conducteurs. 2 Structure atomique de semi- conducteurs Couches d’électrons et orbites.
IV. Repliement in vivo Chapitre 1 – Structure des protéines
Thème 6.  Introduction – processus électrochimiques et transfert de matière  Diffusion en électrolytes, cinétique de diffusion  Diffusion et convection,
Electrolytes Fonction de distribution radiale Energies de solvatation-Cycle de Born Haber Modèle de solvatation de Born Interactions ion-ion - Modèle de.
Cour Régulation AII3 Chapitre I: Modélisation des systèmes automatiques Abdelkhalek.S 1.
Plan Principe de l’émission de lumière Le rayonnement thermique
Physique Ch IV : Un système dispersif : le prisme (livre ch.15 ) II. Caractérisation d'une radiation monochromatique I. Dispersion de la lumière blanche.
Rayonnement électromagnétique Dr. Ammar Azioune ENSB 26/10/2014 Chem001.
Guillaume VILLEMAUD – Cours d’Antennes 60 5ème année du Département Génie Électrique.
Transformation de Laplace - Mr.Retima Abderaouf - Mr.Ghandjoui abderahmane Université 20 aout 1955 Skikda.
COURS OptoElectronique Département Mesures Physiques - S4
Radiation Cohérente de Smith-Purcell: Etude du profil longitudinal d’un paquet d’électrons Sacko Mariame , M1 physique de la matière et applications.
COURS D’ELECTRONIQUE 01 www. magoe.net CM: 10h; TD: 15h; TP: 20h
Chapitre 2 : Principe de la dynamique
Optique ondulatoire : interférences et diffraction
Méthodes physico-chimiques
Supports de transmission
Intro :La diffraction dans le quotidien
Dongzhe LI M2 Nanosciences Encadrant : Jérôme SAINT-MARTIN
Etudes de Physique à Caen
Etudes de Physique à Caen
Messages de la lumière 1. Le prisme : un système dispersif
RÉSUMÉ DUCOURS Introductionauxlignes detransmissions TEM 20equationsdepropagation& principalesCaracteristiques12 N.Atamna.
Thèse de Doctorat Spécialité: Physique Théorique
Mesures d’impédance électrochimique appliquées à la caractérisation de couches minces de nanotubes d’oxyde de titane P.PU, H.CACHET , E.M.M SUTTER CNRS,
Image 1 Correspondance entre couleur et longueur d’onde dans le vide :
Transport en solution Approche phénoménologique du flux Diffusion
Troisième et Quatrième cours de physique
COURS DE structure de la matière (Module Ph 13)
4ème cours de physique.
Interactions de la lumière avec la matière
A) Notions élémentaires A-1) LOI D'OHM CONVENTIONS D'ORIENTATIONS.
3.5 Loi continue 2 cours 17.
Chapitre 7 : La réaction chimique Les objectifs de connaissance :
Ellipsomètre Rédigé par: Merchi djamal eddine
1 Interaction Onde Electromagnétique - Matière  Généralités Onde électromagnétique Matière  Interaction onde - matière  Coefficients de Einstein  Loi.
1 DIODES  DIODE A JONCTION PN  DIODE ZENER  DIODES ELECTROLUMINESCENTES LED  PHOTODIODE  AUTRES DIODES.
ELECTRONIQUE DE PUISSANCE (ELEC032) A.GENON Chargé de Cours Montefiore B28, local I157 Cours : 1er quadrimestre, le vendredi de 8h30 à.
Incertitudes.
Interaction lumière-matière
Thème 3 : Matériaux.
 1____Probabilité  2______variables aléatoires discrètes et continues  3______loi de probabilités d’une v a  4_______les moyens et les moyens centraux.
Image 1 Correspondance entre couleur et longueur d’onde dans le vide :
Image 1 Correspondance entre couleur et longueur d’onde dans le vide :
INTRODUCTION A LA SPECTROSCOPIE
TELECOMMUNICATIONS COMMUNICATIONS NUMERIQUES ET ANALOGIQUES
Les thermographies Quelques notions de base La notion du corps noir
Plan du cours A. Généralités Introduction
2.4 La loi de vitesse d’une réaction chimique
Spectres UV – visible et IR
Cours de thermodynamique M.Bouguechal Ph 21
Chapitre 4 Réflexion et réfraction de la lumière.
Interactions radiation - matière
1 Physique des ondes 12/01/2019 Physique des ondes I.
La fibre optique 21 Mars 2013 David CARRIN. SOMMAIRE Introduction à la fibre optique Quelques notions d’optique Principe d’une transmission par fibre.
Les Propriétés des Ondes
III. PRESSION ET STATIQUE DE FLUIDE
Guillaume VILLEMAUD – Cours d’Antennes 60 5ème année du Département Génie Électrique.
Effets optiques non linéaires d’ordre 2 (1)
Cours de thermodynamique M.Bouguechal Phv 211
Généralités sur l’optique Optique géométrique PCSI.
Transcription de la présentation:

Indice de réfraction des semi-conducteurs

Emission-Absorption optiques Transparence et émissivité sélectives Radiation thermique visible sans IR ? 1 eV

Coefficient d'absorption Indice de réfraction complexe Signification Loi de Beer Décroissance d'amplitude

Théorie de la réponse linéaire Q-QQ

La susceptibilité dynamique Milieu passif et réponse locale

Susceptibilité Réelle et finie Causale : Intégrable (réponse finie à une impulsion stationnaire)

Réponse aux champs oscillants Dans l'espace de Fourier

La susceptibilité : une fonction analytique Partie réelle Partie imaginaire

Relations de Cauchy

Sur le grand demi-cercle :

Relations de Kramers-Kronig

Parité

Fréquences positives Règles de somme

Constante diélectrique

Indice de réfraction

Vecteur d'onde complexe Indice de réfraction complexe

Relations de Cauchy

Relations de Kramers-Kronig pour l'indice de réfraction

Réflectance normale

Analyticité

Relations de Kramers-Kronig pour la réflectance

Transitions interbandes dans les semi- conducteurs Semiconducteur à gap direct (GaAs) Semiconducteur à gap indirect (Ge)

Ordres de grandeur absorption : transitions verticales

Coefficient d'absorption (sauf excitons, impuretés) Densité d'états conjointe (densité des différences)

Largeur de bande interdite et paramètre cristallin

Interaction électron-photon

Peuplement des états vides

Projection sur un état final Au premier ordre :

Vitesse de dépopulation de l'état initial

Probabilité de transition entre les bandes de valences et les bandes de conductions Perte d'énergie :

Constante diélectrique et structures de bandes