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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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9 août 2017

nouveau modèle de répartition et de transport des porteurs dans les semi-conducteurs désordonnés

Les diodes électroluminescentes (LED) sont aujourd’hui utilisées de manière croissante, et dans le cas où elles seraient seules employées pour notre éclairage en atteignant un rendement de (...)

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12 juillet 2017

Obtention de la bourse KEF-Kwanjeong Educational Foundation par Jeongmo KIM

Un étudiant coréen, Jeongmo KIM, a effectué son stage de Master2 au sein du groupe de Chimie du Solide du PMC, sur le thème des nanobâtonnets (du nano objet au dispositif). Il a obtenu une (...)

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12 juillet 2017

Des nanobâtonnets comme sondes ultimes de...

Des nanobâtonnets comme sondes ultimes de l’écoulement des fluides
Une nouvelle méthode, basée sur la mesure de la luminescence polarisée de nanobâtonnets, a été mise au point pour la mesure (...)

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26 juin 2017

La physique renouvelle un test fonctionnel respiratoire (M.Y. Kang et B. Sapoval)

La physique renouvelle un test fonctionnel respiratoire (M.Y. Kang et B. Sapoval)
Les maladies respiratoires sont une cause majeure d’invalidité et de décès. Les progrès réalisés dans les (...)

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17 mai 2017

Modélisation de l’évolution de la structure des polycristaux

La plupart des matériaux solides sont polycristallins, c’est-à-dire composés de grains cristallins séparés par des joints de grain.
Les grains sont tous équivalents à une rotation près, et (...)

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