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Institut des NanoSciences de Paris 2

L'objectif est d'étudier les interactions Coulombiennes, les excitations magnétiques et de déterminer les concepts, les limites fondamentales au transport d'information utilisant le spin.

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Positionnement d'un spot laser sur un échantillon. Un miroir mobile est utilisé pour visualiser l'intérieur du cryostat. Ce cryostat fait partie d'un dispositif de spectroscopie Raman sous champ magnétique (9 T) et sous hélium liquide de manière à atteindre des températures très basses (2 K). Le but est de mesurer l'énergie d'excitations magnétiques élémentaires (ondes de spin) en fonction de leur vecteur d'onde. Les systèmes analysés sont les semiconducteurs de faible dimension et les…

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Positionnement d'un spot laser sur un échantillon. Un miroir mobile est utilisé pour visualiser l'in
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Insertion d'une canne de transfert dans un cryostat pour transférer de l'hélium liquide et atteindre ainsi des températures très basses (2 K). Le cryostat fait partie d'un dispositif de spectroscopie Raman sous champ magnétique (9 T). Ce dispositif mesure l'énergie d'excitations magnétiques élémentaires (ondes de spin) en fonction de leur vecteur d'onde. Les systèmes analysés sont les semiconducteurs de faible dimension et les semiconducteurs magnétiques. Il existe peu de dispositifs similaires…

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Insertion d'une canne de transfert dans un cryostat pour transférer de l'hélium liquide et atteindre
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Réglage de l'alignement d'un laser faisant partie d'un dispositif de spectroscopie Raman sous champ magnétique (9 T) et sous hélium liquide de manière à atteindre des températures très basses (2 K). Ce dispositif mesure l'énergie d'excitations magnétiques élémentaires (ondes de spin) en fonction de leur vecteur d'onde. Les mesures sont résolues en angle. Les systèmes analysés sont les semiconducteurs de faible dimension et les semiconducteurs magnétiques. Il existe peu de dispositifs similaires…

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Réglage de l'alignement d'un laser faisant partie d'un dispositif de spectroscopie Raman sous champ
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Insertion d'une canne de transfert dans un cryostat pour transférer de l'hélium liquide et atteindre ainsi des températures très basses (2 K). Le cryostat fait partie d'un dispositif de spectroscopie Raman sous champ magnétique (9 T). Ce dispositif mesure l'énergie d'excitations magnétiques élémentaires (ondes de spin) en fonction de leur vecteur d'onde. Les systèmes analysés sont les semiconducteurs de faible dimension et les semiconducteurs magnétiques. Il existe peu de dispositifs similaires…

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Insertion d'une canne de transfert dans un cryostat pour transférer de l'hélium liquide et atteindre
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Cube séparateur (routeur) de faisceaux laser pour la rétrodiffusion. Il fait partie d'un dispositif de spectroscopie Raman sous champ magnétique (9 T) et sous hélium liquide de manière à atteindre des températures très basses (2 K). Ce dispositif mesure l'énergie d'excitations magnétiques élémentaires (ondes de spin) en fonction de leur vecteur d'onde. Les systèmes analysés sont les semiconducteurs de faible dimension et les semiconducteurs magnétiques. Il existe peu de dispositifs similaires,…

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Cube séparateur (routeur) de faisceaux laser pour la rétrodiffusion. Il fait partie d'un dispositif
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Insertion d'une canne de transfert dans un cryostat pour transférer de l'hélium liquide et atteindre ainsi des températures très basses (2 K). Le cryostat fait partie d'un dispositif de spectroscopie Raman sous champ magnétique (9 T). Ce dispositif mesure l'énergie d'excitations magnétiques élémentaires (ondes de spin) en fonction de leur vecteur d'onde. Les systèmes analysés sont les semiconducteurs de faible dimension et les semiconducteurs magnétiques. Il existe peu de dispositifs similaires…

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Insertion d'une canne de transfert dans un cryostat pour transférer de l'hélium liquide et atteindre
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Intérieur d'un cryostat. Des échantillons verticaux de puits quantiques de semiconducteurs magnétiques CdMnTe (cadmium, manganèse, tellure) sont reflétés par le miroir interne à 45°. Deux piézoélectriques rotatifs commandent les angles d'incidence. Le cryostat fait partie d'un dispositif de spectroscopie Raman sous champ magnétique (9 T) et sous hélium liquide de manière à atteindre des températures très basses (2 K). Ce dispositif mesure l'énergie d'excitations magnétiques élémentaires (ondes…

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Intérieur d'un cryostat. Des échantillons verticaux de puits quantiques de semiconducteurs magnétiqu
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Recherche de la meilleure longueur d'onde (optique) permettant d'observer le signal de Raman électronique. L'opérateur accorde le laser sur une résonance optique de l'échantillon placé dans un champ magnétique (9 T), sous hélium liquide de manière à atteindre des températures très basses (2 K). Le but est de mesurer l'énergie d'excitations magnétiques élémentaires (ondes de spin) en fonction de leur vecteur d'onde. Les systèmes analysés sont les semiconducteurs de faible dimension et les…

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Recherche de la meilleure longueur d'onde (optique) permettant d'observer le signal de Raman électro
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Positionnement d'un spot laser sur un échantillon. Un miroir mobile est utilisé pour visualiser l'intérieur du cryostat. Ce cryostat fait partie d'un dispositif de spectroscopie Raman sous champ magnétique (9 T) et sous hélium liquide de manière à atteindre des températures très basses (2 K). Le but est de mesurer l'énergie d'excitations magnétiques élémentaires (ondes de spin) en fonction de leur vecteur d'onde. Les systèmes analysés sont les semiconducteurs de faible dimension et les…

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Positionnement d'un spot laser sur un échantillon. Un miroir mobile est utilisé pour visualiser l'in
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Réglage de l'alignement d'un laser faisant partie d'un dispositif de spectroscopie Raman sous champ magnétique (9 T) et sous hélium liquide de manière à atteindre des températures très basses (2 K). Ce dispositif mesure l'énergie d'excitations magnétiques élémentaires (ondes de spin) en fonction de leur vecteur d'onde. Les mesures sont résolues en angle. Les systèmes analysés sont les semiconducteurs de faible dimension et les semiconducteurs magnétiques. Il existe peu de dispositifs similaires…

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Réglage de l'alignement d'un laser faisant partie d'un dispositif de spectroscopie Raman sous champ
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Partie supérieure d'un cryostat avec les câbles de courant pour le champ magnétique, les tuyaux pour le pompage et les câbles de contrôle des piézoélectriques. Il fait partie d'un dispositif de spectroscopie Raman sous champ magnétique (9 T) et sous hélium liquide de manière à atteindre des températures très basses (2 K). Ce dispositif mesure l'énergie d'excitations magnétiques élémentaires (ondes de spin) en fonction de leur vecteur d'onde. Les systèmes analysés sont les semiconducteurs de…

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Partie supérieure d'un cryostat avec les câbles de courant pour le champ magnétique, les tuyaux pour
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Acquisition de données grâce à un dispositif de spectroscopie Raman sous champ magnétique (9 T) et sous hélium liquide de manière à atteindre des températures très basses (2 K). Ce dispositif mesure l'énergie d'excitations magnétiques élémentaires (ondes de spin) en fonction de leur vecteur d'onde. Les systèmes analysés sont les semiconducteurs de faible dimension et les semiconducteurs magnétiques. Une caméra permet de visualiser la position du spot laser sur l'échantillon étudié (tâche rouge…

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Acquisition de données grâce à un dispositif de spectroscopie Raman sous champ magnétique (9 T) et s

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CNRS Images,

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