Etudes de l'émission thermique et de lasers à cascade quantique dans l'infrarouge par microscopie optique en champ proche à pointe diffusante

Etudes de l'émission thermique et de lasers à cascade quantique dans l'infrarouge par microscopie optique en champ proche à pointe diffusante PDF Author: Paul-Arthur Lemoine
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Languages : fr
Pages : 132

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Book Description
Les microscopes en champ proche optique à pointe diffusante conventionnels (aSNOM) se composent généralement de trois éléments indispensables. Une illumination externe de type laser qui permet la génération d’un champ électromagnétique au niveau de la surface de l’échantillon. Une sonde locale de taille sub-longueur d’onde qui diffuse localement les ondes évanescentes présentes sur la surface tout en remplissant son rôle de pointe de microscope à force atomique. Et enfin un détecteur optique. Le tout est supervisé par une électronique de contrôle qui assure l’asservissement de la sonde et ses déplacements. De tels systèmes permettent l’acquisition de la topographie et de la réponse optique d’un échantillon à la longueur d’onde du laser d’excitation avec une résolution proche de 50nm. Nous avons développé un microscope à pointe diffusante opérant dans la gamme d’énergie infrarouge 6μm-12μm et qui fonctionne sans aucune source externe. Dans ce dispositif, baptisé TRSTM (thermal radiation scanning tunnelling microscope), l’échantillon est chauffé jusqu’à une température de 180°C et devient lui-même la source du rayonnement électromagnétique du dispositif. Le TRSTM sonde la densité locale d’états électromagnétiques à la surface de la structure. L’étude d’îlots d’or déposés sur du carbure de silicium (SiC) a permis de révéler par mesure directe la présence de phonons-polaritons sur le SiC et de mettre en évidence la cohérence du rayonnement thermique en champ proche associée à la présence de plasmons de surface sur l’or. Nous avons poussé l’étude en nous intéressant à la dépendance du signal en fonction de la distance pointe – surface et confronté les données expérimenta

Etudes de l'émission thermique et de lasers à cascade quantique dans l'infrarouge par microscopie optique en champ proche à pointe diffusante

Etudes de l'émission thermique et de lasers à cascade quantique dans l'infrarouge par microscopie optique en champ proche à pointe diffusante PDF Author: Paul-Arthur Lemoine
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Les microscopes en champ proche optique à pointe diffusante conventionnels (aSNOM) se composent généralement de trois éléments indispensables. Une illumination externe de type laser qui permet la génération d’un champ électromagnétique au niveau de la surface de l’échantillon. Une sonde locale de taille sub-longueur d’onde qui diffuse localement les ondes évanescentes présentes sur la surface tout en remplissant son rôle de pointe de microscope à force atomique. Et enfin un détecteur optique. Le tout est supervisé par une électronique de contrôle qui assure l’asservissement de la sonde et ses déplacements. De tels systèmes permettent l’acquisition de la topographie et de la réponse optique d’un échantillon à la longueur d’onde du laser d’excitation avec une résolution proche de 50nm. Nous avons développé un microscope à pointe diffusante opérant dans la gamme d’énergie infrarouge 6μm-12μm et qui fonctionne sans aucune source externe. Dans ce dispositif, baptisé TRSTM (thermal radiation scanning tunnelling microscope), l’échantillon est chauffé jusqu’à une température de 180°C et devient lui-même la source du rayonnement électromagnétique du dispositif. Le TRSTM sonde la densité locale d’états électromagnétiques à la surface de la structure. L’étude d’îlots d’or déposés sur du carbure de silicium (SiC) a permis de révéler par mesure directe la présence de phonons-polaritons sur le SiC et de mettre en évidence la cohérence du rayonnement thermique en champ proche associée à la présence de plasmons de surface sur l’or. Nous avons poussé l’étude en nous intéressant à la dépendance du signal en fonction de la distance pointe – surface et confronté les données expérimenta

Étude en champ proche optique de sources plasmoniques actives dans l'infrarouge et spectroscopie locale de l'émission thermique

Étude en champ proche optique de sources plasmoniques actives dans l'infrarouge et spectroscopie locale de l'émission thermique PDF Author: Arthur Babuty
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Languages : fr
Pages : 167

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Nous présentons l'étude en microscopie optique en champ proche à pointe diffusante (a-SNOM) de lasers à cascade quantique (QCLs) spécialement conçus pour la génération électrique de plasmons-polaritons de surface (SPPs) dans le moyen infrarouge. Ces derniers sont générés soit en structurant la surface du ruban du QCL avec un réseau métallique en or, soit par couplage direct à la sortie de la facette du laser avec une piste métallique. Lorsque cette piste est périodiquement structurée, nous montrons qu'il est possible de conférer aux SPPs du moyen infrarouge des propriétés de confinement semblable à celles des SPPs du visible. La structuration de l'extrémité du réseau sous la forme d'une pointe nous a aussi permis de mettre en évidence la concentration de l'énergie des SPPs sur un "point chaud" de taille sub-longueur d'onde. Nous présentons aussi la spectroscopie de l'émission thermique en champ proche réalisée en couplant un a-SNOM, fonctionnant sans illumination externe, avec un spectromètre à transformée de Fourier (FTIR). En investiguant des matériaux polaires présentant des modes de surface appelés phonons-polaritons de surface, nous avons mesuré leurs spectres caractérisés en champ proche par un pic monochromatique. Ce résultat constitue la première démonstration expérimentale de la cohérence temporelle de l'émission thermique en champ proche. Nous montrons sur base d'un modèle théorique développé par nos collaborateurs, que nous mesurons les variations spectrales de la densité locale de modes optiques (LDOS). Ce nouvel instrument nous a permis de développer un nouveau mode de spectroscopie infrarouge résolue spatialement à une échelle sub-longueur d'onde.

Etude du confinement optique dans les lasers à cascade quantique et applications à la détection

Etude du confinement optique dans les lasers à cascade quantique et applications à la détection PDF Author: Virginie Moreau
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Languages : fr
Pages : 180

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Depuis 1994, les lasers à cascade quantique se sont imposés comme la source laser à semiconducteur de choix dans le domaine du moyen et du lointain infrarouge. Comme la plupart des molécules chimiques possèdent des bandes d’absorption entre les niveaux de rotation-vibration qui se situent dans le moyen infrarouge, les lasers à cascade quantique sont particulièrement adaptés aux applications telles que la spectroscopie, la détection de gaz à l’état de traces ou l’imagerie médicale. Une des voies de recherche actives est aujourd’hui leur optimisation en vue de leur miniaturisation et de leur intégration dans des microsystèmes de détection. Ce travail de thèse présente l’étude et l’optimisation du confinement optique vertical dans des hétérostructures lasers à cascade quantique épitaxiées sans couche de confinement supérieure. Ces structures sont intéressantes puisqu’elles sont adaptées à la fois au guide à plasmons de surface et au guide avec un confinement par air. En menant une étude approfondie de la répartition du mode optique et du courant électrique, nous avons conçu des structures originales qui ouvrent notamment de nouvelles perspectives sur l’utilisation de ces lasers pour la détection de fluides. Nous avons également montré que l’observation par microscopie en champ proche est un outil précieux pour la caractérisation et la compréhension des lasers à cascade quantique. Finalement, nous posons les bases nécessaires à la réalisation de matrices de lasers monomodes, utilisant la technologie des cristaux photoniques

Etude de lasers à cascade quantique par spectroscopie térahertz dans le domaine temporel

Etude de lasers à cascade quantique par spectroscopie térahertz dans le domaine temporel PDF Author: Dimitri Oustinov
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Pages : 156

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Ce travail présente une étude de lasers à cascade quantique à l'aide de la spectroscopie THz dans le domaine temporel. Cette technique expérimentale consiste en la détection de champs électriques THz permettant ainsi d’étudier des effets à la fois statiques et dynamiques dans les semiconducteurs. Les lasers à cascade quantique THz sont des structures multipuits considérées comme des dispositifs prometteurs pour combler le manque de sources dans l’infrarouge lointain. Dans l’étude statique, nous avons mesuré le spectre du gain de différents échantillons et avons pu identifier les transitions électroniques intersousbandes responsables du gain et des pertes. Nous avons aussi constaté un rétrécissement du spectre du gain dans ces lasers dont nous expliquons l’origine. Dans l’étude dynamique, nous avons effectué une commutation du gain dans un laser à cascade quantique afin d'exploiter son régime non stationnaire pour amplifier une onde THz dans un milieu présentant un gain élevé sans être limité aux pertes totales au-dessus du seuil. Un interrupteur optique de type Auston a été utilisé pour y parvenir. Finalement, un contrôle électrique du déclenchement d’un laser au-dessus du seuil nous a permis de mesurer l’émission cohérente d’un laser THz par spectroscopie dans le domaine temporel. Le contrôle de la phase du laser a été rendu possible grâce à un amorçage de ce dernier par une impulsion THz à spectre large

Spectroscopie dans le domaine temporel et non-linéarités optiques résonantes des lasers à cascade quantique térahertz

Spectroscopie dans le domaine temporel et non-linéarités optiques résonantes des lasers à cascade quantique térahertz PDF Author: Julien Madéo
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Pages : 181

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La gamme térahertz est une région du spectre électromagnétique située à l'interface entre les techniques optiques et électroniques de génération et de détection d'un rayonnement.Elle est qualifiée de fossé technologique THz en raison du manque de dispositifs alors que les applications potentielles concernant cette gamme sont vastes.Cette thèse comporte trois axes de recherches articulés autour d'une source THz prometteuse: les lasers à cascade quantique (LCQ). Ces hétérostructures de semiconducteurs sont des lasers unipolaires dont l'émission repose sur la relaxation d'électrons entre des états confinés de la bande de conduction.Un système de spectroscopie THz dans le domaine temporel, adapté à l'étude du spectre du gain des LCQ THz, a été développé et optimisé. Des sources d'impulsions THz (antennes photoconductrices) ont été réalisées pour ce système permettant d'accéder à une large bande spectrale. Ce système a été employé pour accéder au spectre du gain de LCQ THz, un paramètre clé, et en particulier appliqué à l'étude de LCQ hétérogènes (comprenant plus d'une région active permettant une émission large bande). Ces études ont permis de déterminer les facteurs limitant et d'améliorer leurs dessins, conduisant à un gain large et une émission laser à deux fréquences simultanément. Enfin, les propriétés non-linéaires résonantes de LCQ THz ont été étudiées. Une exaltation de la susceptibilité non-linéaire a été démontrée en accordant un faisceau proche-IR avec des transitions interbandes du LCQ. En combinant cela à la grande puissance THz intracavité, la conversion de l'émission THz du LCQ sur une porteuse optique proche-IR est montrée avec des efficacités élevées (10%).

Dynamique ultrarapide de lasers à cascade quantique Terahertz - le graphène comme émetteur Terahertz

Dynamique ultrarapide de lasers à cascade quantique Terahertz - le graphène comme émetteur Terahertz PDF Author: Jean Maysonnave
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La gamme des ondes terahertz (THz) se situe à l'interface des domaines électronique et optique. Malgré un potentiel d'applications élevé, elle souffre d'un manque de dispositifs performants. Dans ce cadre, cette thèse se concentre sur l'étude fondamentale et la réalisation de nouvelles fonctionnalités associées à différentes sources THz, en utilisant la spectroscopie THz dans le domaine temporel (TDS). Cet outil puissant permet de mesurer le profil temporel d'un champ électrique THz et est utilisé pour explorer l'émission THz de lasers à cascade quantique (LCQ) et de graphène.Dans une première partie, la réponse ultrarapide de LCQs est étudiée. Un contrôle de la phase du champ électrique de LCQs THz via la technique "d'injection seeding" est réalisé puis optimisé. Il nous permet de mesurer le profil temporel de l'émission laser. A l'appui de cette expérience et de simulations, une description quantitative de la dynamique du gain est faite. Ces informations sont critiques pour la production d'impulsions courtes. Une modulation rapide du gain de LCQ est ensuite réalisée et conduit à la génération d'impulsions courtes (durée ~ 15 ps) en régime de blocage de modes. Ces études permettent notamment d'envisager les LCQs comme sources puissantes pour la TDS. Dans une seconde partie, nous montrons que le graphène peut émettre un rayonnement THz sous excitation optique par un effet non linéaire d'ordre 2. Cette émission résulte d'un transfert de quantité de mouvement des photons aux électrons du graphène ("photon drag"). Elle permet ainsi d'explorer des propriétés subtiles du graphène, telles que de très faibles différences de comportement entre les électrons et trous photogénérés.

Applications des lasers à cascade quantique pulsés à l’étude de l’atmosphère

Applications des lasers à cascade quantique pulsés à l’étude de l’atmosphère PDF Author: Bruno Grouiez
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Pages : 162

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Les travaux présentés dans ce manuscrit concernent l’utilisation des lasers à cascade quantique dans l’infrarouge moyen en vue d’applications atmosphériques. Les deux premières parties du manuscrit présentent le contexte général de la thèse, le principe des lasers à cascade quantique (QCL), ainsi que l’étude de la bande _1 du SO2 autour de 9 μm avec un QCL en régime continu. Au cours de la troisième partie, nous présentons la première méthode que nous avons utilisée en régime pulsé qui est également la plus répandue utilisant des impulsions de courte durée (_10 ns). Nous avons pu alors mettre en évidence, dans le cadre de l’étude de la molécule de NH3, des problèmes liés à l’utilisation de cette technique qui en limite l’intérêt pour des applications en spectroscopie. Dans la quatrième partie, nous présentons la commande des QCL par impulsions longues (> 500 ns) permettant d’obtenir des spectres intra-impulsionnels avec des temps d’enregistrement de l’ordre de la microseconde. Nous avons pu appliquer cette technique pour l’étude du SO2 (à 9 μm) et comparer avec les résultats obtenus en régime continu. La comparaison des deux modes de fonctionnement précédents et leurs limitations nous a amené à proposer un nouveau mode de fonctionnement, utilisant des impulsions de durée intermédiaire (

Émission de champ assistée par laser femtoseconde d'une boîte quantique

Émission de champ assistée par laser femtoseconde d'une boîte quantique PDF Author: Maxime Duchet
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Cette thèse concerne l'étude et le contrôle de l'émission électronique d'une boîte quantique unique, attachée à une pointe nanométrique et irradiée par un laser femtoseconde. Nous avons mis en place un système expérimental complet sous ultra vide (UHV) permettant d'exciter par laser et d'analyser l'émission électronique. Nous utilisons un laser femtoseconde dont on minimise la durée d'impulsion et le rayon à l'emplacement de l'échantillon (14 fs de durée d'impulsion et 4 μm de largeur spatiale), et dont on contrôle la puissance et la polarisation. Nous taillons des fils de tungstène avec une réaction électrochimique afin d'obtenir des pointes extrêmement fines d'environ 25 nm de rayon, et sur lesquelles nous faisons croître des boîtes quantiques d'environ 1 nm de rayon. Dans la chambre UHV, des moteurs nous permettent de positionner l'échantillon au point de focalisation du laser. Un analyseur à retard de champ ainsi que des galettes de microcanaux (MCP) et un écran de phosphore pour l'imagerie nous permettent d'analyser l'émission électronique. Les résultats obtenus avec la pointe de tungstène nous permettent d'étudier les différents régimes d'émission électronique : champ DC sans laser, champ DC avec laser ou sans champ DC avec laser. Avec l'utilisation du laser femtoseconde, nous avons observé pour la première fois la photoémission assistée par émission de champ d'une boîte quantique unique. Avec la boîte quantique, les électrons sont filtrés en énergie en passant par effet tunnel résonant à travers ses niveaux discrets d'énergie. De plus, la variation du champ électrique DC appliquée sur la boîte quantique implique un déplacement de ces niveaux discrets d'énergie, permettant ainsi de contrôler l'énergie des électrons émis. Les impulsions électroniques de cette source d'électrons sont : - ultralocalisées grâce à l'amplification de champ au niveau de la boîte quantique. - ultracourtes car déclenchées par les impulsions du laser femtoseconde. - filtrées de façon contrôlable en énergie par déplacement des niveaux discrets d'énergie en variant le champ électrique DC appliqué

CONTRIBUTION A L'ETUDE D'EFFETS THERMIQUES LIES A L'EXCITATION LASER DANS UN MICROSCOPE A EFFET TUNNEL

CONTRIBUTION A L'ETUDE D'EFFETS THERMIQUES LIES A L'EXCITATION LASER DANS UN MICROSCOPE A EFFET TUNNEL PDF Author: NATHALIE.. TRANNOY
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Languages : fr
Pages : 234

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DE NOMBREUSES METHODES EXPERIMENTALES DE CHAMP PROCHE UTILISENT DES EXCITATIONS LASER INDUISANT DES EFFETS THERMIQUES NON NEGLIGEABLES QUI SONT SOUVENT IMPARFAITEMENT QUANTIFIES. LA PRESENTE ETUDE S'INTERESSE PLUS PARTICULIEREMENT AU CAS DU MICROSCOPE A EFFET TUNNEL. APRES LA REALISATION DU DISPOSITIF, NOUS AVONS PORTE NOTRE ATTENTION SUR LA POINTE ET L'ECHANTILLON. L'ANALYSE DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL ACCOMPAGNE D'UNE METHODE D'ETALONNAGE A PERMIS DE DETERMINER LA GAMME DE FREQUENCES ET LES PARAMETRES DU MICROSCOPE POUR POUVOIR EFFECTUER DES MESURES QUANTITATIVES. NOUS AVONS MONTRE QUE CE DISPOSITIF MESURE LA DILATATION THERMIQUE ALTERNATIVE DE L'ECHANTILLON A L'ECHELLE SUBNANOMETRIQUE. LA MODELISATION EST DEVELOPPEE A PARTIR DE LA RECHERCHE DU CHAMP DE TEMPERATURE PAR LA METHODE DU SPECTRE D'ONDES PLANES POUR ENSUITE DETERMINER LA DEFORMEE THERMOELASTIQUE. LA MODELISATION DU COMPORTEMENT THERMIQUE DE LA POINTE PAR UNE METHODE DE MULTICOUCHE A MIS EN EVIDENCE QUE LA DILATATION DE LA POINTE N'EST PAS NEGLIGEABLE ET QU'ELLE DEPEND DE CERTAINES CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES. IL RESSORT DE L'ANALYSE DES RESULTATS EXPERIMENTAUX QUE LA POINTE CONTRIBUE AU SIGNAL MESURE DES QU'ELLE EST IRRADIEE. LA PHASE DU SIGNAL PERMET UN DECOUPLAGE NET DES EFFETS DUS A LA POINTE ET A LA SURFACE. UNE ETUDE SUR LE COUPLAGE THERMIQUE ENTRE LA POINTE ET L'ECHANTILLON A MONTRE QUE SON INFLUENCE SUR LE CHAMP DE TEMPERATURE ET SUR SA DILATATION ETAIT FAIBLE DANS NOTRE CONFIGURATION EXPERIMENTALE. MAIS L'INCIDENCE DE CE COUPLAGE SUR LE CHAMP DE TEMPERATURE DE LA POINTE POURRAIT ETRE DETECTEE PAR UNE SONDE DE MICROSCOPIE THERMIQUE A CHAMP PROCHE. DANS NOTRE CAS, ELLE N'INFLUENCE PAS LES MESURES REALISEES AVEC LE MICROSCOPE A EFFET TUNNEL.

Amélioration des performances des lasers à cascade quantique

Amélioration des performances des lasers à cascade quantique PDF Author: Jean-Yves Bengloan
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Languages : en
Pages : 210

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Room temperature continuous-wave (CW) operation is the crucial milestone that promotes a semiconductor laser from an object of research to a device for the world of technology. To achieve this, it is important to increase the maximum CW operating temperature, and to decrease the electrical injected power. The work presented in this thesis investigates these two points to enhance the performance of quantum cascade lasers (QCLs) emitting at lambda~9μm.Waveguide optimisation has been performed on GaAs-based QCLs, to reduce their threshold current and to improve their efficiency. Owing to waveguides with AlGaAs or GaInP cladding layers, new record performances have been obtained for these type of lasers.Selective current injection, realised by proton implantation, is used on GaAs-based QCLs to reduce their operating current and to improve their thermal properties. This technology has been experimented on InP-based QCLs.The benefit of a thick electroplated gold layer, deposit on the top of the ridge devices to improve the heat dissipation, has been also studied. The performances of the two QCLs materials are compared and their future development perspectives are discussed.