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B. Honerlage
d’une impulsion à l’autre. De plus l’analyse théorique des résultats impose que l’on travaille
hors du domaine de la saturation des non-linéarités optiques.
3.4 Transmission induite (spectral hole-burning)
Selon la configuration électronique du matériau étudié, on peut obtenir une augmentation
comme dans le cas du Cao ou une diminution de l’absorption par excitation laser. Si la raie
d’absorption est élargie d’une manière inhomogène, une source spectralement fine peut
saturer des transitions à l’intérieur de cette bande et on obtient donc une augmentation de la
transmission d’un faisceau test [40] (spectral hole-burning). Si la largeur spectrale du faisceau
pompe est plus fine que la largeur homogène de la transition, cette dernière peut être
déterminée à partir de la largeur spectrale du “trou” (Fig. 35). Cette technique a été
largement utilisée pour étudier les transitions dans des gaz mais on peut aussi l’appliquer à
l’étude des nanocristallites dans des matrices transparentes [41]. Comme nous l’avons vu déjà,
le confinement quantique des électrons et des trous dans des nanocristaux change leur énergie.
À cause des fluctuations des dimensions des différents nanocristaux, les raies de transitions
excitoniques sont élargies d’une manière inhomogène. Comme nous le verrons, la largeur
homogène d’une transition est inversement proportionnelle au temps de cohérence de la quasiparticule qui peut ainsi être déterminé. Nous avons effectué de telles mesures avec des
nanocristaux de CuBr dans une matrice de verre de borosilicate [42 - 461. Nous utilisons pour
ces mesures des sources impulsionnelles nanosecondes et le montage présenté sur la figure 15.
I
1
50
3%
400
402
Wavelength (mi)
- m
$ 4 3
8
6 4 4
L
-0)’5398
400
402
Wavelength (nm)
Figure 35 : Spectres de transmission (A) et d’absorption différentielle (B) transitoires de l’échantillon contenant
les nanocristaux de 2,8 nm, à 2K, pour deux énergies du faisceau pompe accordé à 401 nm.
Les mesures que nous présentons ont été effectuées à différentes longueurs d’onde
d’excitation et à basse température (2K) pour l’échantillon contenant les nanocristaux de
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