Contrôle optique des spins électroniques et nucléaires dans un nano-objet unique : vers le développement de nano-mémoires et d'applications en imagerie
Auteur / Autrice : | Mael Vidal |
Direction : | Bernhard Urbaszek, Thierry Amand |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Physique de la Matière |
Date : | Soutenance le 20/09/2016 |
Etablissement(s) : | Toulouse, INSA |
Ecole(s) doctorale(s) : | Sciences de la Matière |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Laboratoire de Physique et Chimie de Nano-Objets - Laboratoire de physique et chimie des nano-objets / LPCNO |
Jury : | Président / Présidente : Chantal Fontaine |
Examinateurs / Examinatrices : Bernhard Urbaszek, Thierry Amand, Benoit Eble, Daniel Paget | |
Rapporteur / Rapporteuse : Gerard Besombes, Olivier Krebs |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Mots clés libres
Résumé
Les boîtes quantiques semiconductrices, confiné dans les trois directions de l’espace, ont une structure électronique proche de celle d’un atome. Une excitation lumineuse y crée des états hors équilibre entraînant l’émission des différents états de charge. Ce travail porte sur l’étude de boîtes quantiques GaAs/AlGaAs produites par une méthode d’épitaxie par jet moléculaire modifiée sur un substrat de GaAs (111) insérées dans une structure de type diode. La première partie porte sur la séparation des différents états de charge dans une boîte unique par la tension appliquée puis leur identification compte tenu de l’échange coulombien et de leurs propriétés magnéto-optiques. Une deuxième partie porte sur l’interaction hyperfine des trous avec le champ nucléaire. Un modèle d’Hamiltonien effectif est proposé pour cette interaction. Des phénomènes de bistabilité, en champ magnétique, de la polarisation des spins nucléaire et électronique sont mis en évidence.