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Résumé du colloque
Nous nous intéressons dans cette communication à la structure en couches du GaSe et au spectre de phonons qui lui est relatif. Pour ce faire nous avons utilisé la diffraction neutronique de Chalk River à la température de l'azote liquide. Nous avons élaboré un modèle pour expliquer les courbes de dispersion aux basses énergies le long de l'axe c. Le modèle considère la structure constituée de couches rigides interagissant entre elles suivant la loi de Hooke. En considérant C1 et C2 les constantes de rappel entre premiers et seconds voisins, on obtient, à partir de la relation de dispersion, une relation entre C1/C2, la distance interplanaire, la vitesse du son et la fréquence à la zone de Brillouin. Avec différents rapports C1/C2 un "fitting" a été établi pour les branches acoustiques et les premiers optiques. Nous démontrons que dans l'intervalle des k l'exciton expérimental C2 << C1. En se servant des résultats obtenus par effet Raman, nous avons déterminé le comportement des branches optiques le long de l'axe c.
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