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Dans ce travail, nous avons abordé les effets de confinement quantique revenant à des choix de formes de potentiels considérés au préalable et répondant aux critères de traitement du Hamiltonien de Fröhlich destiné à l'analyse des couplages électron- phonon. Ce couplage encore appelé effet polaronique, a des effets notables sur le spectre excitonique à ses deux niveaux, l'état fondamental et état lié. Une extension de ces étendes a eu lieu vers les effets de la température et de la pression sur les deux niveaux et ce en présence et en l'absence de contribution polaronique. Les quasi-particules…mehr

Produktbeschreibung
Dans ce travail, nous avons abordé les effets de confinement quantique revenant à des choix de formes de potentiels considérés au préalable et répondant aux critères de traitement du Hamiltonien de Fröhlich destiné à l'analyse des couplages électron- phonon. Ce couplage encore appelé effet polaronique, a des effets notables sur le spectre excitonique à ses deux niveaux, l'état fondamental et état lié. Une extension de ces étendes a eu lieu vers les effets de la température et de la pression sur les deux niveaux et ce en présence et en l'absence de contribution polaronique. Les quasi-particules étudiées sont des excitons confinés dans les nanostructures de semiconducteurs à caractère polaire. Les résultats obtenus révèlent l'importance sur les spectres excitoniques des contributions des effets ci-haut indiqués. Ainsi ils sont de nature à apporter un élargissement au champ des divers domaines d'applications technologiques déjà prometteur, et contribuer à la compréhension des différents processus physiques concernant le spectre excitonique dans les nanostructures qui reste un domaine en pleine exploration.
Autorenporträt
Abdelaziz EL MOUSSAOUY, docteur en sciences de la Faculté des Sciences, Université Mohamed Premier, Oujda. Spécialité: physique des nanomatériaux. Professeur, Maroc.