Soutenance de thèse de HOUSSEM KALLEL

Etude des propriétés optiques de nanofils individuels de Si, de Ge, et d'alliages et hétérostructures SiGe pour le contrôle de l'absorption et de la diffusion de la lumière.


Titre anglais : Study of optical properties of individual nanowires of Si, Ge and their alloys and SiGe heterostructures for the control of the light absorption and scattering.
Ecole Doctorale : SDM - SCIENCES DE LA MATIERE - Toulouse
Spécialité : Nanophysique
Etablissement : Université de Toulouse
Unité de recherche : UPR 8011 - CEMES - Centre d'Elaboration de Matériaux et d'Etudes Structurales
Direction de thèse : Vincent PAILLARD
Co-encadrement de thèse : Abdallah CHEHAIDAR


Cette soutenance a eu lieu jeudi 26 juin 2014 à 10h00
Adresse de la soutenance : Faculté des Sciences de Sfax, Route de Soukra km 3.5, Sfax, Tunisie. - salle Salle des thèses

devant le jury composé de :
Vincent PAILLARD   Professeur   Université de Toulouse III - PAUL SABATIER   Directeur de thèse
Abdallah CHEHAIDAR   Professeur   Faculté des Sciences de Sfax, Université de Sfax   Directeur de thèse
Jérôme PLAIN   Professeur   Université de Technologie de Troyes   Rapporteur
Sihem JAZIRI   Professeur   Faculté des Sciences de Bizerte, Université de Carthage   Rapporteur
Younes ABID   Professeur   Faculté des Sciences de Sfax, Université de Sfax   Examinateur
Arnaud ARBOUET   Chargé de recherche au CNRS   CEMES-CNRS, Université de Toulouse III - PAUL SABATIER   Examinateur
Samia ABDI-BEN NASRALLAH   Professeur   Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie (ISSAT) de Sousse, Université de Sousse   Examinateur


Résumé de la thèse en français :  

Cette thèse porte sur l'étude de la réponse optique de nanofils semiconducteurs individuels afin de déterminer les paramètres clefs contrôlant l'interaction de la lumière avec un nanofil. L'objectif est d'exalter l'absorption pour des applications photovoltaïques ou la diffusion pour le contrôle de l'émission de
lumière. Dans un premier temps, des calculs de la réponse optique de nanofils individuels d'alliages Si_{1-x}Ge_{x} effectués dans le cadre de la théorie analytique de Lorenz-Mie, montrent des résonances optiques ajustables
dans la gamme du spectre solaire en fonction de la composition x en germanium et du diamètre du nanofil. Ces calculs sont confrontés aux spectres de diffusion élastique obtenus par microscopie optique confocale en champ sombre sur des nanofils isolés de différents diamètres et compositions. Dans un deuxième temps, l'étude théorique de la réponse optique est élargie à des structures complexes de type cœur/gaine Ge/Si et Si/Ge pour optimiser l'efficacité d'absorption par rapport à des nanofils simples, les hétérostructures radiales étant
intéressantes dans une cellule solaire à base de nanofils. Enfin, l'optimisation de la diffusion de la lumière et l'exaltation du champ électromagnétique au voisinage du nanofil sont mis en évidence par l'exaltation de
la photoluminescence d'un plan de nanocristaux de Si placé dans le champ proche d'un nanofil de Si qui se comporte comme une antenne, par analogie avec les nanostructures plasmoniques. De plus, nous établissons une corrélation entre l'augmentation de l'intensité du champ électrique local induite par la présence du nanofil, calculée par simulations numériques, et l'exaltation de la photoluminescence des nanocristaux.

 
Résumé de la thèse en anglais:  

In this thesis is presented a study of the optical response of individual semiconductor nanowires in order to determine the key parameters controlling the interaction of light with a nanowire. The main objective is to enhance either the absorption efficiency for photovoltaic applications or the scattering
efficiency for the control of light emission. In a first step, calculations of the optical response of single Si_{1-x}Ge_{x} nanowires performed using the analytical Mie theory, show that optical resonances occur in the solar sun
wavelength range. Such resonances can be tuned by changing the nanowire diameter and Ge composition. The calculations are compared to light scattering experiments performed using dark field confocal optical microscopy on single nanowires of different diameter and Ge composition. In a second step, the theoretical study is extended to complex structures such as core/sheath Ge/Si structures to optimize the absorption efficiency compared to simple nanowires. At last, the nanowire-light emitter interaction is evidenced by the polarization dependent photoluminescence enhancement of a Si nanocrystal plane positioned in the near field of a Si nanowire, which one behaves as an optical antenna by analogy with plasmonic nanostructures. Furthermore, we show a correlation between the increase of the local electromagnetic field intensity, obtained
by numerical simulations, and the Si nanocrystal photoluminescence enhancement.

Mots clés en français :nanofil d’alliage Si1-xGex, théorie de Lorenz-Mie, diffusion élastique, nanofil Cœur/Gaine Si/Ge Ge/Si, exaltation du champ proche, nanocristaux de Si,
Mots clés en anglais :   SiGe alloy nanowire, Lorenz-Mie theory, Rayleigh scattering, Si/Ge Ge/Si core/sheath nanowire, near-field enhancement, silicon nanocrystals,