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The electric field-induced modifications of the spatial distribution of photoelectrons, photoholes, and electronic spins in optically pumped p + GaAs are investigated using a polarized luminescence imaging microscopy. At low pump intensity, application of an electric field reveals the tail of charge and spin density of drifting electrons. These tails disappear when the pump intensity is increased since a slight differential drift of photoelectrons and photoholes causes the buildup of a strong internal electric field. Spatial separation of photoholes and photoelectrons is very weak so that photoholes drift in the same direction as photoelectrons, thus exhibiting a negative effective mobility. In contrast, for a zero electric field, no significant ambipolar diffusive effects are found in the same sample.
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13 avril 2017

Les défauts sous contrainte aux antipodes

Le CNRS a un certain nombre d’accords avec des universités étrangères permettant la mise en place de nouvelles collaborations. Un de ces accords appelé « projets de recherche collaboratif » (PRC) a été (...)

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13 avril 2017

Mécanochromisme de luminescence et mésophase de cluster moléculaire d’iodure de cuivre

En chimie, on appelle « cluster » un édifice moléculaire présentant au moins une liaison entre deux atomes métalliques. La famille de clusters étudiée ici, celle des cubanes d’iodure de cuivre, est (...)

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16 février 2017

Fausto Sirotti

Fausto Sirotti, Directeur de recherche au CNRS, a intégré l’équipe Electrons Photons Surfaces à partir du 1er Janvier 2017. Il s’intéresse à la spectroscopie des photoélectrons et à son utilisation pour (...)

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15 décembre 2016

Collaborations avec l’Indian Institute of Science - Bangalore

Mathis Plapp a passé une semaine à l’Indian Institute of Science à Bangalore, Inde, en tant que professeur invité. Il y a enseigné un cours spécialisé (niveau master/doctorat) sur les applications des (...)

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14 octobre 2016

Localisation des modes de vibration dans les structures désordonnées

Une récente avancée théorique a débouché sur l’élaboration d’un nouvel outil, appelé paysage de localisation, prédisant les régions de localisation des modes vibrations dans les structures désordonnées et (...)

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