Nanocristaux semi-conducteurs
85
0.5
a 0.4
B *E 0.3
O
O>
a
v
-
=x0.2
0.1
O
100 200 300 400 500 600 700
retard (ps)
Figure 3 : Susceptibilité Kerr effective en fonction du retard de l’impulsion sonde
pour un verre modérément noirci.
Pour un échantillon frais, la composante lente domine généralement alors que, pour un
échantillon noirci, c’est la composante rapide qui domine. Lé mécanisme dominant ne peut
pas être prévu u priori ; il dépend de l’origine et de l’histoire de l’échantillon. Utilisant un
milieu référence tel que CS;?, on peut mesurer la grandeur de la susceptibilité effective
(composantes rapide et lente). La grandeur de ia composante lente qui dépend bien sûr de la
situation est de l’ordre de 10-l8 (mN)2 et en bon accord avec les prévisions théoriques. Celle
de la composante rapide qui est du même ordre indique une certaine compensation entre les
effets de saturation de l’absorption et d’absorption induite. Le facteur de mérite défini cidessus est inférieur à celui de la non-linéarité excitonique des puits quantiques. Cela est dû à
la grande largeur inhomogène de la bande 1s-1s. I1 serait intéressant d’étudier des échantillons
pour lesquels la distribution de taille est plus étroite.
Pour un échantillon noirci, ne subsiste que la composante rapide. On observe alors que le
facteur de mérite diminue lorsque la taille des nanocristaux diminue [24]. Rappelons qu’il fait
intervenir le temps de recombinaison des porteurs libres qui peut être fortement réduit par le
noircissement. C’est ainsi qu’un dispositif bistable avec un temps de réponse de 25 picosecondes a pu être fabriqué avec ce genre de matériau [25].
5.2.2 Le régime non résonant
Nous considérons maintenant le cas où le faisceau laser n’est pas absorbé. Pour le semiconducteur massif, nous dirions A w < E,. Certains auteurs définissent une largeur de bande
interdite E, effective qui tient compte du confinement. ~(~)(w,-w,w) n’est plus triplement
résonant mais, si Eg/2 < A w < E,, il existe encore une résonance à deux photons w + w qui
conduit au phénomène d’absorption à deux photons. En régime non résonant, c’est cette
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Figure 3 : Susceptibilité Kerr effective en fonction du retard de l’impulsion sonde
pour un verre modérément noirci.
Pour un échantillon frais, la composante lente domine généralement alors que, pour un
échantillon noirci, c’est la composante rapide qui domine. Lé mécanisme dominant ne peut
pas être prévu u priori ; il dépend de l’origine et de l’histoire de l’échantillon. Utilisant un
milieu référence tel que CS;?, on peut mesurer la grandeur de la susceptibilité effective
(composantes rapide et lente). La grandeur de ia composante lente qui dépend bien sûr de la
situation est de l’ordre de 10-l8 (mN)2 et en bon accord avec les prévisions théoriques. Celle
de la composante rapide qui est du même ordre indique une certaine compensation entre les
effets de saturation de l’absorption et d’absorption induite. Le facteur de mérite défini cidessus est inférieur à celui de la non-linéarité excitonique des puits quantiques. Cela est dû à
la grande largeur inhomogène de la bande 1s-1s. I1 serait intéressant d’étudier des échantillons
pour lesquels la distribution de taille est plus étroite.
Pour un échantillon noirci, ne subsiste que la composante rapide. On observe alors que le
facteur de mérite diminue lorsque la taille des nanocristaux diminue [24]. Rappelons qu’il fait
intervenir le temps de recombinaison des porteurs libres qui peut être fortement réduit par le
noircissement. C’est ainsi qu’un dispositif bistable avec un temps de réponse de 25 picosecondes a pu être fabriqué avec ce genre de matériau [25].
5.2.2 Le régime non résonant
Nous considérons maintenant le cas où le faisceau laser n’est pas absorbé. Pour le semiconducteur massif, nous dirions A w < E,. Certains auteurs définissent une largeur de bande
interdite E, effective qui tient compte du confinement. ~(~)(w,-w,w) n’est plus triplement
résonant mais, si Eg/2 < A w < E,, il existe encore une résonance à deux photons w + w qui
conduit au phénomène d’absorption à deux photons. En régime non résonant, c’est cette
