Méthodes expérimentales de l'optique non linéaire
131
wavelength (nm)
331
330
329
328
327
326
325
excitation density:
c
-
C
.3.74
3.76
3.78
3.80
3.82
energy (eV)
Figure 39 : Spectre d'émission d'un film de ZnS excité par un laser à XeCl (à 308 nm) à L = 1,2 mm et à des
intensités différentes. X et M indiquent les positions spectrales des raies d'émission des excitons libres et des
biexcitons. L'encadré montre le schéma de montage de la méthode de longueur de trait variable.
L'émission est normalement analysée par un spectromètre [59 - 611 et le coefficient de
gain G peut être déterminé en mesurant l'intensité émise pour des différentes longueurs L et
en analysant (figure 40) le résultat avec l'équation (55).
Figure 40 :
i
t
'
'
'
'
'
I
wavelength (nm)
330
329
328
327
326
325
?
C
1 O0 kWcme2
3
.- -
b
h
stripe length (mm)
3.74
3.76
3.78
3.80
3.82
energy (eV)
Spectre d'émission d'un film de ZnS excité avec une intensité de 100 kW/crnz à des
trait variable. L'encadré montre la détermination du gain G (équation 51).
longueurs de
131
wavelength (nm)
331
330
329
328
327
326
325
excitation density:
c
-
C
.3.74
3.76
3.78
3.80
3.82
energy (eV)
Figure 39 : Spectre d'émission d'un film de ZnS excité par un laser à XeCl (à 308 nm) à L = 1,2 mm et à des
intensités différentes. X et M indiquent les positions spectrales des raies d'émission des excitons libres et des
biexcitons. L'encadré montre le schéma de montage de la méthode de longueur de trait variable.
L'émission est normalement analysée par un spectromètre [59 - 611 et le coefficient de
gain G peut être déterminé en mesurant l'intensité émise pour des différentes longueurs L et
en analysant (figure 40) le résultat avec l'équation (55).
Figure 40 :
i
t
'
'
'
'
'
I
wavelength (nm)
330
329
328
327
326
325
?
C
1 O0 kWcme2
3
.- -
b
h
stripe length (mm)
3.74
3.76
3.78
3.80
3.82
energy (eV)
Spectre d'émission d'un film de ZnS excité avec une intensité de 100 kW/crnz à des
trait variable. L'encadré montre la détermination du gain G (équation 51).
longueurs de
