192 research outputs found

    Miroirs de Bragg et microcavités en silicium poreux : effet de l'oxydation

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    session orale Ma1 « Composants passifs et Optique intégrée » [Ma1.1]National audienceDes structures verticales que sont des miroirs de Bragg et des microcavités ont été élaborées en silicium poreux et en silice poreuse. La silice poreuse est obtenue en oxydant le silicium poreux. Une étude préliminaire a permis d'étudier l'indice de réfraction des couches en silicium poreux avant et aprÚs oxydation, la vitesse de formation de ces couches et l'évolution de la variation de l'épaisseur aprÚs oxydation en fonction de la porosité initiale des couches. L'objectif de ce travail est d'anticiper l'évolution de la réponse spectrale de ces dispositifs due à l'oxydation

    Propriétés optiques et physiques des couches de nanofils de silicium poreux pour des applications photovoltaïques

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    National audienceDes nanofils verticaux en silicium poreux prĂ©sentant une forte densitĂ© ont Ă©tĂ© Ă©laborĂ©s sur substrat de silicium en utilisant un procĂ©dĂ© Ă©lectrochimique de gravure. Ces couches ont Ă©tĂ© observĂ©es par MEB et MET ce qui a permis d'en dĂ©duire que les nanofils de silicium poreux ont une forme conique. La rĂ©flectance de ces couches a Ă©tĂ© mesurĂ©e et est infĂ©rieure Ă  0.1% pour des Ă©paisseurs supĂ©rieures Ă  10 ”m. La rĂ©flectance de ces couches a Ă©tĂ© modĂ©lisĂ©e en utilisant le formalisme des matrices de transfert associĂ© au modĂšle de Bruggeman et en considĂ©rant la forme conique observĂ©e de ces nanofils. Les rĂ©sultats thĂ©oriques sont discutĂ©s et confirment ceux expĂ©rimentaux. La remarquable diminution de la rĂ©flectivitĂ© des ces couches montrent que les couches de nanofils en silicium poreux ont une forte potentialitĂ© comme couche antireflet pouvant ĂȘtre utilisĂ©e dans le domaine des cellules solaires

    Study of optical absorbance in porous silicon nanowires for solar cell applications

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    International audiencePorous silicon nanowires (PSiNWs) layers fabrication was reported. Reflectance spectra were measured as a function of the nanowire length and were inferior to 0.1% and a strong photoluminescence (PL) signal was measured from samples. Models based on cone shape of nanowires located in circular and rectangular bases were used to calculate the reflectance using the Transfert Matrix Formalism (TMF) of PSiNWs layer. The modeling of the reflectance permits to explain this value by taking account into the shape of the nanowires and its porosity. Optical absorbance and transmission were also theoretically studied. The absorbance was superior to that obtained with silicon nanowires and the ultimate efficiency was about equal to 25% for normal incidence angle. These results could be applied to the potential application in low-cost and high efficiency PSiNWs based solar cells

    Ultra-low reflection porous silicon nanowires for solar cell applications

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    International audienceHigh density vertically aligned Porous Silicon NanoWires (PSiNWs) were fabricated on silicon substrate using metal assisted chemical etching process. A linear dependency of nanowire length to the etching time was obtained and the change in the growth rate of PSiNWs by increasing etching durations was shown. A typical 2D bright-field TEM image used for volume reconstruction of the sample shows the pores size varying from 10 to 50 nm. Furthermore, reflectivity measurements show that the 35% reflectivity of the starting silicon wafer drops to 0.1%, recorded for more than 10 ”m long PSiNWs. Models based on cone shape of nanowires located in a circular and rectangular bases were used to calculate the reflectance employing the Transfert Matrix Formalism (TMF) of the PSiNWs layer. Using TMF, the Bruggeman model was used to calculate the refractive index of PSiNWs layer. The calculated reflectance using circular cone shape fits better the measured reflectance for PSiNWs. The remarkable decrease in optical reflectivity indicates that PSiNWs is a good antireflective layer and have a great potential to be utilized in radial or coaxial p-n heterojunction solar cells that could provide orthogonal photon absorption and enhanced carrier collection

    Graded and step index buried optical waveguides fabricated from p-type porous silicon : Processing and measurements

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    International audienceThe realisation of optical buried waveguides fabricated from porous silicon layers is presented. The refractive index of porous silicon layer varies according to its porosity and its oxidisation process conditions. So either step or graded index waveguides are achieved. These waveguides are formed by a localised anodisation of heavily doped P-type silicon wafers. Measurements at a wavelength of l.ĂŽum yield waveguide losses below 4 dB/cm

    Réalisation de structures optiques verticales en verres de chalcogénure pour des applications dans le proche et moyen infrarouge

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    National audienceDes structures verticales que sont des miroirs de Bragg et des microcavités ont été élaborées en verres de chalcogénure. Une étude préliminaire a permis d'étudier l'indice de réfraction des différentes couches de verres massifs de chalcogénure ainsi que la vitesse de formation de ces couches déposées par PLD. L'objectif de ce travail est de réaliser des microcavités actives en dopant la couche séparatrice par des ions Erbium émettant à 1,53 et à 4,65 ”m

    Capteur en Optique Intégrée à Base de Verres de Chalcogénures pour la Détection de Polluants dans le Moyen-Infrarouge

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    National audienceLe Moyen Infra-Rouge (MIR) est la rĂ©gion spectrale comprise entre 3 et 20 ”m. Cette gamme de longueurs d’onde est connue pour contenir des transitions vibrationnelles fondamentales caractĂ©ristiques d’espĂšces molĂ©culaires en phase liquide ou gazeuse. De nombreuses substances telles que le toluĂšne, le mĂ©thanol, l’éthanol, l’acĂ©tone, le glucose, le dioxyde de carbone peuvent ĂȘtre caractĂ©risĂ©es par spectroscopie infrarouge grĂące Ă  leur signature spectrale d’absorption. Cette technique est ainsi une des plus appropriĂ©es parmi les techniques classiques d’analyse pour l’identiïŹcation et la caractĂ©risation structurelle des espĂšces molĂ©culaires. Les disponibilitĂ©s rĂ©centes de plateformes optiques prĂ©sentant de faibles pertes de propagation et de sources Ă©mettant dans le MIR, notamment des QCL ont Ă©tĂ© la clĂ© du dĂ©veloppement d’études destinĂ©es Ă  la rĂ©alisation de capteurs optiques fonctionnant dans la gamme spectrale du MIR. Par ailleurs, les capteurs en optique intĂ©grĂ©e sont devenus une excellente alternative pour la dĂ©tection in situ car ils prĂ©sentent certains avantages sur les autres types de capteurs, tels que l'intĂ©gration des Ă©lĂ©ments dans un dispositif compact. Ils sont actuellement utilisĂ©s dans divers domaines sociĂ©taux tels que la santĂ©, la dĂ©fense et l’environnement.Il existe diffĂ©rents matĂ©riaux transparents dans le MIR (le silicium, le germanium, l’arsĂ©niure de galium ou encore les verres de chalcogĂ©nures) susceptibles de constituer la plateforme optique de ces capteurs intĂ©grĂ©s. Les verres de chalcogĂ©nures (ChGs) sont des matĂ©riaux semi-conducteurs composĂ©s par les Ă©lĂ©ments du groupe VIa (sĂ©lĂ©nium (Se), tellure (Te) ou soufre (S)). Ils forment des verres lorsqu’ils sont mĂ©langĂ©s Ă  un ou plusieurs autres Ă©lĂ©ments tels que le galium (Ga), le germanium (Ge), l’antimoine (Sb), le silicium (Si) ou le phosphore (P). Ces verres de ChGs se distinguent par leur transparence Ă©tendue dans l’infrarouge: certaines compositions transmettent jusqu’à 20 ”m. Typiquement, leur transmission dans le MIR a Ă©tĂ© caractĂ©risĂ©e jusqu’à 12 ”m pour les sulfures, Ă  16 ”m pour les sĂ©lĂ©niures et Ă  18 ”m pour les tellures. Certains travaux ont montrĂ© la fabrication et la caractĂ©risation de capteurs optiques dans le proche infra-rouge. Dans cet article, nous proposons de tirer profit de la transparence Ă©levĂ©e de ces matĂ©riaux dans le MIR pour fabriquer un capteur spectroscopique Ă  onde Ă©vanescente fonctionnant dans cette gamme spectrale.

    Technologie d'optique intégrée au laboratoire Foton

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    National audienceCet article résume le panorama de l'état de l'art des technologies d'optique intégrée maitrisées au laboratoire Foton (SystÚmes Photoniques) axé sur l'optique intégrée polymÚre active et passive, les guides en silicium et silice poreuse pour la réalisation de capteurs biologiques, ainsi que les applications des guides en verres spéciaux étudiés en collaboration avec d'autres laboratoires

    Technologie d'optique intégrée polymÚre au laboratoire FOTON

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    National audienceCet article résume le panorama de l'état de l'art des technologies d'optique intégrée polymÚre maitrisées au laboratoire Foton (SystÚmes Photoniques) et qui sont axées sur des circuits optiques actifs et passifs. Les objectifs sont orientés vers un fort confinement du mode de propagation, la génération d'effets non linéaires, l'hybridation avec d'autres matériaux et la réduction des pertes (couplage et propagation)

    Guides optiques infrarouges pour la détection du CO2

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    session affiches A7 " Instrumentation, CaractĂ©risation et Capteurs " [A7.1]National audienceL'Ă©quipe Verres et CĂ©ramiques dĂ©veloppe des fibres optiques originales qui sont Ă  la base de la rĂ©alisation de capteur optique opĂ©rant dans l'infrarouge. L'intĂ©rĂȘt et le potentiel de ces capteurs ont Ă©tĂ© dĂ©montrĂ©s dans des domaines variĂ©s, notamment en biologie et en mĂ©decine. L'objet de ce travail consiste Ă  exploiter ce savoir faire pour rĂ©aliser des guides optiques permettant la dĂ©tection et le monitoring du CO2. Des premiers rĂ©sultats ont Ă©tĂ© obtenus en transmission classique entre deux fibres infrarouges. Ils ont montrĂ© qu'il est possible de dĂ©tecter jusqu'Ă  0.5% de CO2. L'objectif actuel est d'amĂ©liorer la sensibilitĂ© de dĂ©tection au dioxyde de carbone par une augmentation de la surface de contact gaz-fibre, en utilisant des fibres microstructurĂ©es. Une autre voie consiste Ă  fabriquer des guides planaires qui nous permettent d'envisager, Ă  terme, la rĂ©alisation de micro-composants optiques en verre de chalcogĂ©nure avec une robustesse et une compacitĂ© accrue
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