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Résumé de la communication
L’étude et le développement de dispositifs de génération et de détection de radiation terahertz est d’une très grande actualité. L'intérêt de ce type de radiation est lié aux nombreuses applications qui en découlent, aussi bien en sciences fondamentales qu'en sciences appliquées. Dans le secteur biomédical, par exemple, l’imagerie terahertz est l’une des applications les plus prometteuses pour révéler des détails associés à l'absorption des molécules polaires. En physique et en chimie, ce type de radiation permet d'étudier la dynamique de certains phénomènes ultrarapides, dans la gamme de l’infrarouge lointain (centaines de µm) ou dans la région des faibles énergies (quelques meV). Dans ce travail, nous présentons les résultats d'une étude de caractérisation d'une série d'antennes photoconductrices utilisées comme détecteur de rayonnement THz. Ces antennes ont été fabriquées sur substrat de GaAs semi isolant, implanté avec des ions d'hydrogène. Le principe de la mesure consiste à utiliser le champ électromagnétique THz pour déplacer les photoporteurs générés par une impulsion optique sonde, et ainsi induire un photocourant proportionnel à l'amplitude instantanée de ce champ THz. Afin d’optimiser les performances de détection en termes de résolution temporelle et de sensibilité, il est important de réduire le temps de vie des photoporteurs tout en préservant une bonne mobilité électronique. Un compromis acceptable a été trouvé en contrôlant la dose d'implantation ionique. Les dimensions et la géométrie de la région photosensible de nos antennes peuvent également affecter la sensibilité de détection et la largeur de bande de fréquences détectable. Nous présenterons les résultats des mesures effectuées sur diverses antennes dont l'espacement entre électrodes varie entre 10 et 100µm.
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