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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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31 janvier 2019

Modification des propriétés électroniques d’une surface de silicium avec une contrainte mécanique

Aujourd’hui la contrainte mécanique est utilisée dans la micro-électronique pour améliorer les performances des dispositifs. Ceci est possible parce que la contrainte modifie ce qu’on appelle la (...)

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19 décembre 2018

Dynamique de spin et vallée dans les nouveaux semi-conducteurs 2D : le projet SpinCAT financé par l’ANR

La microélectronique du futur requiert la miniaturisation des dispositifs jusqu’à des échelles nanométriques et l’exploitation de propriétés électroniques nouvelles, absentes dans les matériaux (...)

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22 novembre 2018

Wiebke Hahn, lauréate du prix étudiant pour son exposé à IWN 2018

Wiebke Hahn, doctorante dans le groupe Electrons-Photons-Surfaces, remporte le Prix Etudiant pour sa présentation orale à IWN2018 (10th International Workshop on Nitride Semiconductors) qui (...)

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19 novembre 2018

"poster prize" from the Innovative Materials and Applications pole

Jeongmo KIM, PhD student at the chemistry group of PMC Laboratory received the "poster prize" from the Innovative Materials and Applications pole at the day of the Interfaces doctoral school on (...)

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8 novembre 2018

Lancement du site web du projet SIMONS

Connectez vous régulièrement au site du projet SIMONS afin de comprendre le thème de la LOCALISATION DES ONDES, permettant de résoudre certaines énigmes de la physique moderne de la matière (...)

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