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Les travaux de ce livre ont porté sur les détecteurs infrarouges non refroidis. Deux voies ont été explorées pour les améliorer, grâce aux nanotechnologies. D une part, les propriétés optiques et électroniques des films de nanotube de carbone ont été étudiées afin d évaluer le potentiel de ce nouveau matériau comme thermistor. Pour ce faire des procédés technologiques en salle blanche, des caractérisations et des modèles théoriques ont été mis au point. D autre part, nous avons étudié des résonateurs sub-longueur d onde basés sur des cavités métal-isolant-métal permettant d obtenir des…mehr

Produktbeschreibung
Les travaux de ce livre ont porté sur les détecteurs infrarouges non refroidis. Deux voies ont été explorées pour les améliorer, grâce aux nanotechnologies. D une part, les propriétés optiques et électroniques des films de nanotube de carbone ont été étudiées afin d évaluer le potentiel de ce nouveau matériau comme thermistor. Pour ce faire des procédés technologiques en salle blanche, des caractérisations et des modèles théoriques ont été mis au point. D autre part, nous avons étudié des résonateurs sub-longueur d onde basés sur des cavités métal-isolant-métal permettant d obtenir des absorbants totaux, et omnidirectionnels. La combinaison de ces résonateurs à l échelle sub-longueur d onde a permis de mettre en évidence un phénomène de tri de photon et la possibilité de concevoir des absorbants large bande. Nous avons ainsi proposé (et breveté) l utilisation de ces antennes comme absorbants pour les micro-bolomètres.
Autorenporträt
Titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'Ecole de Physique et de Chimie Industrielles de la ville de Paris, il a obtenu, après un master 2 en "Science des Matériaux et des Nano-Objets" à l'université Pierre et Marie Curie, son doctorat à l'université Paris Sud pour ses recherches effectuées entre l'ONERA et le CNRS-LPN.