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B. Honerlage
5.3 Expériences à trois faisceaux résolues en temps
Nous présentons ici la méthode de mesure du temps de vie et du coefficient de diffusion
spatiale des porteurs photo-créés dans nos échantillons. Cette mesure se fait par mélange à
quatre ondes dégénérées, dans une configuration à trois faisceaux. Dans cette configuration, le
vecteur d’onde k3 du faisceau qui se diffracte sur le réseau est différent de ceux des faisceaux
pompe Pl et Pz .
Comme le montre la figure 51, trois faisceaux sont incidents sur l’échantillon. Il est donc
possible de former trois réseaux distincts :
avec les faisceaux de vecteurs d’onde k, et kt, , de pas &, = k, - kt, ,
avec les faisceaux de vecteurs d’onde k; et g3, de pas &, = k, - kt, ,
avec les faisceaux de vecteurs d’onde k, et k, , de pas &, = k3 - k2 .
Chaque faisceau peut alors se diffracter sur chacun des réseaux.
Les faisceaux Pl et Pz, arrivent en coïncidence temporelle sur l’échantillon et peuvent
donc créer une modulation des populations des quasi-particules dont nous voulons tester
l’évolution en temps.
Figure 51 : Mélange à quatre ondes dégénérées, dans
une configuration à trois faisceaux, destinée à la mesure
du temps de vie et du coefficient de diffusion.
Figure 52 : Image formée sur un écran placé après
l’échantillon, dans une configuration à trois
faisceaux
Le signal que l’on étudie est la diffraction à l’ordre +1 (éventuellement -1) du faisceau P3
de vecteur d’onde k3 , sur le réseau de pas Q, = k, - il . Si k3 est dans le plan défini par il et
k, , sa direction de propagation k3 + z2 -k, reste dans ce plan et est confondue avec la
diffraction d’autres faisceaux incidents sur les différents réseaux induits. Ainsi, afin de séparer
le signal qui nous intéresse de ces autres contributions, on choisit de ne pas faire propager le
faisceau P3 dans le plan formé par les faisceau Pl et P2, mais dans une direction inclinée par
rapport à celui-ci. La figure 52 est celle que l’on obtiendrait en plaçant un écran derrière
l’échantillon, dans cette Configuration.
Cet arrangement expérimental permet de séparer le signal qui nous intéresse des autres
contributions. De plus, le signal se trouve plus éloigné des autres taches de diffraction ainsi
que des transmissions des faisceaux incidents : le bruit éventuellement engendré par la
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