Etats électroniques des boîtes quantiques de semiconducteur : rôle de l'environnement et couplage dépendant du spin

Après avoir calculé les états liés d'électrons et de trous dans une boîte quantique auto-organisée InAs/GaAs isolée, nous présentons certaines caractéristiques des propriétés optiques de ces nanostructures.<br /><br />Dans une premièm partie, nous étudions le rôle joué par l'en...

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Main Author: Jankovic, Aleksandar
Language:FRE
Published: Université Pierre et Marie Curie - Paris VI 2004
Subjects:
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collection NDLTD
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topic [PHYS:COND] Physics/Condensed Matter
Boîte quantique
Effet Stark
Semiconducteur III-V
Transition optique
Cohérence
Interaction d'échange
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Boîte quantique
Effet Stark
Semiconducteur III-V
Transition optique
Cohérence
Interaction d'échange
Jankovic, Aleksandar
Etats électroniques des boîtes quantiques de semiconducteur : rôle de l'environnement et couplage dépendant du spin
description Après avoir calculé les états liés d'électrons et de trous dans une boîte quantique auto-organisée InAs/GaAs isolée, nous présentons certaines caractéristiques des propriétés optiques de ces nanostructures.<br /><br />Dans une premièm partie, nous étudions le rôle joué par l'environnement électrostatique sur la perte de cohérence dans les boîtes. Nous montrons que les fluctuations électrostatiques sont essentiellement de deux types, engendrant soit un décalage en énergie de la transition sans induire de déphasage, soit un élargissement homogène du type rétrécissement par le mouvement.<br /><br />Dans une deuxième partie, nous nous intéressons à l'effet de l'interaction d'échange longue portée sur la structure fine de l'exciton confiné dans la boîte. En particulier, nous montrons la possibilité d'annuler le splitting d'échange résultant de l'anisotropie de forme de la boîte en appliquant un champ électrique le long de son grand axe. Nous montrons enfin qu'une anisotropie de polarisation apparaît à cause de la nature même de l'interaction d'échange.
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