Détail du poste Établissement : Université Grenoble Alpes École doctorale : EEATS - Electronique, Electrotechnique, Automatique, Traitement du Signal Laboratoire de recherche : Laboratoire des Technologies de la Microélectronique Direction de la thèse : Marc ZELSMANN ORCID 0000000276194871 Début de la thèse : 2026-11-01 Date limite de candidature : 2026-05-31T23:59:59 La demande croissante en systèmes optiques de pointe a accru le besoin de photodétecteurs efficaces fonctionnant dans la région du proche infrarouge (SWIR), correspondant à la gamme spectrale de 0,9 à 2,7 m de longueur d'onde. Ces détecteurs sont essentiels pour des applications telles que l'analyse spectrale, l'imagerie infrarouge, la télédétection et les communications optiques à travers les fenêtres de transmission atmosphériques. Actuellement, les dispositifs à base d'arséniure d'indium et de gallium (InGaAs) constituent la technologie la plus répandue ; toutefois, celle-ci reste coûteuse et repose sur des éléments rares ou toxiques. Une approche alternative prometteuse repose sur le développement de rectennas optiques composés de nanoantennes plasmoniques couplées à des diodes redresseuses, permettant la conversion directe de la lumière en électricité. La technologie des rectennas présente deux avantages majeurs : sa capacité à convertir les ondes électromagnétiques en énergie électrique sur une large gamme spectrale et la possibilité d'ajuster la gamme spectrale de fonctionnement dans ces limites, permettant ainsi la photodétection multispectrale. Les calculs théoriques prévoient un rendement de conversion pouvant atteindre 44 % sur de larges gammes spectrales et des démonstrations expérimentales dans les régions du visible et de l'infrarouge ont récemment été rapportées. Cependant, à ce jour, toutes les réponses photoélectriques expérimentales ont été mesurées à l'échelle nanométrique, généralement à l'aide de la microscopie à force atomique conductrice (C-AFM). Jusqu'à présent, aucune rectenna
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