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On a récemment démontré qu'un paquet d'excitons se propageant dans le Cu2O devient superfluide sous certaines conditions de température et de concentration. Un paramètre expérimental facilement variable est la longueur d'onde du laser utilisé pour la création d'excitons ce qui influence leur concentration initiale. La longueur d'onde d'excitation influence aussi la population de phonons hors équilibre qui peuvent interagir avec les excitons. On présentera des résultats expérimentaux pour deux longueurs d'onde d'excitation: 532 et 585 nm, correspondant à des profondeurs d'excitation de 3 et 80 micromètres respectivement. On pourra ainsi comparer directement les différentes propriétés du paquet d'excitons sous différentes …
Nous avons étudié la luminescence donneur-accepteur à 800 nm de monocristaux de CdIn2S4 fabriqués par transport en phase gazeuse. Le gain optique dans ces cristaux sous haute excitation extrinsèque par un laser à colorant organique fut mesuré directement par la méthode de Shakleeb. Des valeurs de gain de 6 cm-1 à 100 K et de 2 cm-1 à 300 K furent obtenues sous excitation à λ=600 nm. Les valeurs de gain ainsi obtenues sont comparables aux valeurs trouvées dans des solutions de colorants organiques dont ce type de cristaux pourraient être l'équivalent solide.
L'analyse des spectres d'absorption dûs à la création d'excitons est encore aujourd'hui de grand intérêt. Par exemple, pour le Cu2O, plusieurs questions demeurent en ce qui concerne la structure fine excitonique. L'absorption à deux-photons permet d'observer des transitions autrement interdites au premier ordre. La méthode habituelle implique l'analyse du spectre d'absorption obtenu à l'aide de deux sources lumineuses, l'une très intense et de fréquence fixe, et l'autre de fréquence variable. Nous montrerons qu'il est également possible d'observer l'absorption à deux photons dans le spectre photovoltaïque. Dans ce cas, l'échantillon est une cellule photovoltaïque de Cu2O qui sert également de détecteur. …
A partir d'un modèle simple d'un photoconducteur dans un champ magnétique, on démontre qu'il est possible dans des conditions favorables d'obtenir une importante amplification des photocourants intrinsèques. On utilise le modèle pour expliquer les résultats de mesures récentes sur GaAs. Dans ce composé, le photocourant a pu être amplifié d'un facteur de dix à température ambiante, et de 40 à température de l'azote liquide, et on envisage la possibilité d'amplifications beaucoup plus élevées. On considère plusieurs applications pratiques possibles.
Lors d'études d'effet photoélectromagnétique sur des couches minces de cuprite, déposées sur quartz, on a remarqué l'inversion des raies excitoniques bleue et violette. Cette inversion semble devoir s'interpréter par la diffusion des excitons de la surface éclairée jusqu'à la surface quartz-cuprite, où se produit une dissociation en porteurs libres. Si l'interprétation est correcte, on devrait pouvoir mesurer la longueur de diffusion des excitons en étudiant l'évolution des raies excitoniques en fonction de l'épaisseur de la couche cristalline.