Couplage lumière-matière au sein de détecteurs infrarouges à base de nanocristaux colloïdaux
| Auteur / Autrice : | Audrey Chu |
| Direction : | Emmanuel Lhuillier |
| Type : | Thèse de doctorat |
| Discipline(s) : | Physique et chimie des matériaux |
| Date : | Soutenance le 02/07/2021 |
| Etablissement(s) : | Sorbonne université |
| Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Physique et chimie des matériaux (Paris ; 2000-....) |
| Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Institut des nanosciences de Paris (1997-....) |
| Jury : | Président / Présidente : Agnès Maître |
| Examinateurs / Examinatrices : Grégory Vincent, Yanko Todorov, Rose-Marie Sauvage | |
| Rapporteurs / Rapporteuses : Isabelle Sagnes, Stéphane Collin | |
| DOI : | 10.70675/333fd455zf4d8z4a3bz8e11zea3907c569d3 |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
Les nanocristaux colloïdaux sont des nanoparticules dont la croissance se fait en solution. Lorsque la taille de ceux-ci est suffisamment faible, des effets de confinement quantique apparaissent et leurs propriétés optiques deviennent ajustables avec leur taille. Ces nanocristaux sont en particulier utilisés pour leur luminescence dans le visible mais peuvent aussi être utilisés pour réaliser de la photodétection dans la gamme infrarouge. Les nanocristaux de HgTe et PbS présentent des propriétés d’absorption dans l’infrarouge. Le mécanisme de transport au sein d’un film de nanocristaux induit leur utilisation sous forme de couches minces, réduisant l’absorption et conduisant à des performances modestes. L’objectif de mon doctorat est d’augmenter le couplage lumière-matière au sein de film de nanocristaux afin d’augmenter l’absorption et donc la réponse. En particulier je démontrerai la possibilité de nanostructurer les électrodes afin d’induire des résonances de modes guidés pour des films de nanocristaux. L’utilisation de ces nanoélectrodes induit une augmentation de la réponse de deux à trois ordres de grandeur grâce à une augmentation de l’absorption et du gain photoconducteur. L’utilisation de telles résonances est une méthode versatile puisqu’elle peut être appliquée à différents matériaux, à différentes longueurs d’onde et pour différentes géométries. Enfin dans une dernière partie je présenterai un dispositif permettant d’exalter les propriétés de transport au sein d’un film de nanocristaux. Ce dispositif atteint une détectivité de 1012 Jones à 2.5 µm, 1 V et à 200 K, ce qui est comparable avec des détecteurs conventionnels.