bonjour
je suis actuellement en train de traduire une publication sur les phenomenes quantiques.
il y est question d' "optical band gap", ceci étant une caracteristique intrinsèque d'un materiau.
quelqu'un saurait il de quoi il s'agit ?
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bonjour
je suis actuellement en train de traduire une publication sur les phenomenes quantiques.
il y est question d' "optical band gap", ceci étant une caracteristique intrinsèque d'un materiau.
quelqu'un saurait il de quoi il s'agit ?
ce terme se traduit par GAP optique. Le GAP représente la différence d'énergie entre la couche de conduction et la dernière couche de valence saturée en électrons. Dans un métal, les électrons libres se situent dans la bande de conduction, dans laquelle ils se déplacent librement. Les électrons de la dernière couche de valence saturée eux ne se déplacent pas, ils restent dans la même configuration.
Si tu veux qu'un électron de la dernière couche de valence saturée passe dans la bande de conduction, il faut lui fournir exactement l'énergie correspondant au GAP. Ce GAP s'exprime donc avec des unités énergétiques, généralement l'électron-volt.
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Dans ce contexte, quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi dans les structures de bandes, on parle de branche acoustique et de branche optique. En quoi ces deux branches se différentient-elles? Mis à part le fait pour les accoustiques on aégale à 0 et pour les optiques on a
différent de 0, je ne vois pas trop d'où vient la dénomination... Merci d'avance
On est bien d'accord que le contexte est différent. Ces deux termes caractérisent les modes d'excitations des phonons et non des électrons.Dans ce contexte, quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi dans les structures de bandes, on parle de branche acoustique et de branche optique.
Expérimentalement, la branche accoustique est exitée par de grandes longueurs d'onde (car la branche est autour de omega nul), typequement se sont des ondes mécaniques (sonores) qui exitent ces modes. Pour les modes de la branche optique, ils sont exités par de plus courtes longueurs d'onde, typiquement lumineuses car il est impossible mécaniquement pour le matériau de produire des ondes accoustiques a ces hautes frequences.
Voili voilou.
KB
d'accord.merci pour ce renseignement.![]()
est-ce que, cerise sur le gateau, vous sauriez ou je peux trouver les valeurs de gap optique des principaux métaux (et de l'eau pendant qu'on y est)?
Pour être plus précis que Karibou Blanc sur les modes acoustiques et optiques, et parce qu'un dessin vaut mieux que de longs discours :
Phonon transverse optique
Phonon transverse acoustique
Pour les modes longitudinaux au lieu de transverses, les atomes se déplaceraient dans le sens de propagation de l'onde (au lieu d'orthogonalement). Les images viennent de ce site.
![]()
Dsl d'avoir interrompu dans un fil pr lequel ma question était de fait hors contexte.
Je comprend maintenant d'où vient la dénomination optique et accoustique. Merci!
OK OK OK
J'ai une question subsidiaire puisque je vois que vous êtes calés:
est-ce que une toute petite cavité (40 nm) peut agir comme un resonnateur pour une onde electromagnetique?
(par analogie avec une "grande" cavité qui resonne sous l'effet d'une onde acoustique?)
bien sûr ! La nanotechnologie des diodes laser notamment se sert des nano cavités pour créer des sources optiques ultra rapides !
