Métamatériau au silicium nanostructuré et son procédé de fabrication pour des applications énergétiques et optoélectroniques
Auteur / Autrice : | Mikaël Hosatte |
Direction : | Zbigniew T. Kuznicki, Patrick Meyrueis |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Electronique, microélectronique, photonique |
Date : | Soutenance le 26/09/2014 |
Etablissement(s) : | Strasbourg |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Mathématiques, sciences de l'information et de l'ingénieur (Strasbourg ; 1997-....) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Laboratoire des systèmes photoniques (Strasbourg) |
Jury : | Président / Présidente : Ulrich Lemmer |
Examinateurs / Examinatrices : Olivier Haeberlé | |
Rapporteur / Rapporteuse : Tomas Markvart, Pere Roca i Cabarrocas |
Mots clés
Résumé
Des nanostructures basées sur des différences de cristallinité ont été insérées dans des cellules test en silicium par des techniques d’amorphisation innovantes. Un nouveau mécanisme de multiplication de porteurs a ainsi été observé. Cet effet peut provenir des niveaux d’énergie électronique introduits par de grandes densités locales de bi-lacunes. Un principe de fonctionnement impliquant des mécanismes à niveaux d’énergie multiples et un transport électronique rapide au sein de la bande d’énergie des atomes de phosphore non-ionisés a également été proposé. Cela conduit à une asymétrie favorable entre la génération et la recombinaison des porteurs libres.L’énergie nécessaire à un photon pour enclencher le procédé s’est révélée plus petite que deux fois celle de la bande interdite. L’amélioration du rendement photovoltaïque devient donc concevable et une nouvelle génération de cellules solaires à haute efficacité pourrait ainsi émerger de cet effet de multiplication à faible-énergie.