L 'effet pho toréfrac tif
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état fondamental. Lors dune transition optique, l'ion n'a pas le temps de se déplacer. I1 est
donc produit dans un état excité Fe3+ *. La différence d'énergie entre Fe3+ * et Fe3+
correspond à la différence qh --I$, .
a) Photoexcitation d'électrons
N - ~ i + occupés par un électron
Ni
-& vides d'électron
bande de conduction
- NA
- -
I
b) Photoexcitation de trous
N - N ~
occupés par un trou
f videsde trou
I
bande de valence
b
esuace
I bande de conduction
-8--o--e--.-Q-+-++
bande de valence
espace
N . N ~ + occupés par un électron
Ni
+- OCCUpéS pXun trou
& Schéma d'énergie dans un wlvmère ohotoréfractif avec excitation de trous
0
orbitales moléculaires inoccupées
orbitales moléculaires inoccupées
du squelette du polymère
P
du photogénérateur
agents de transport de trous
+
espace
Figure 2 : Exemples de schémas d'énergie utilisés pour décrire l'effet photoréfractif dans les cristaux a,b,c); dans
les polymères d).
Cette illustration montre combien le schéma utilisé dépend non seulement de la longueur
d'onde employée, du type de matériaux ( BaTiO,, LiNbO, ...) mais également, dans une même
famille de matériaux, des propriétés spécifiques de l'échantillon. On peut par exemple doper
l'échantillon lors de la croissance pour créer d'autres niveaux profonds, effectuer des
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