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Couches minces d'oxyde d'étain: la localisation faible et les effets de ...

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6. PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES DES COUCHESPOLYCRISTALLINES DE DIOXYDE D’ÉTAINLa Figure (6.6) présente <strong>les</strong> données expérimenta<strong>les</strong> sous forme <strong>de</strong> courbes calculéespar <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> moindres carrés avec <strong>les</strong> barres d’erreurs correspondantes,ces <strong>de</strong>rnières représentant <strong>les</strong> écart-types (SD) <strong>de</strong> valeurs moyennes ( nous soulignonsque le calcul par <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> moindres carrés a été réalisée avant (carrés remplis -Fig. (6.6)) <strong>et</strong> après (cerc<strong>les</strong> vi<strong>de</strong>s - Fig. (6.6)) le FDF <strong>et</strong> ne concerne pas le filtragelui-même. Ce<strong>la</strong> illustre <strong>la</strong> reproductibilité du comportement attendu <strong>de</strong> <strong>la</strong> résistance <strong>et</strong><strong>la</strong> diminution <strong>de</strong>s déviations standard. ) :SD = √ V ar, (6.2)tel-00589730, version 1 - 1 May 2011V ar = 1 ∑i=n(X i −n − 1¯X) 2 , (6.3)i=1où ¯X est <strong>la</strong> valeur moyenne, calculée sur n échantillons (n =80 pour <strong>les</strong> donnéesprésentées sur <strong>la</strong> Figure (6.6)).On peut voir qu’après le FDF <strong>la</strong> courbe <strong>de</strong> magnétorésistance reproduit le comportementattendu. De surcroît, <strong>les</strong> écart-types, calculés après le filtrage, sont beaucoup plusp<strong>et</strong>its que ceux <strong>de</strong> données non-filtrées <strong>et</strong> ils ne dépen<strong>de</strong>nt pas du champ magnétique.Les mêmes résultats ont été obtenus dans toutes <strong>la</strong> gamme T = 1.8 - 40 K (voir Figures(6.7), (6.9) - (6.10)).La Figure (6.8) présente <strong>les</strong> dépendances <strong>de</strong>s écart-types ( qui correspon<strong>de</strong>nt auxvaleurs moyennes du signal non-filtré ) en fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong> dérivée ∂B/∂t du champmagnétique. Il est évi<strong>de</strong>nt que <strong>les</strong> déviations atteignent leurs valeurs maxima<strong>les</strong> quand <strong>la</strong>vitesse du changement du champ magnétique ∂B/∂t est maximale, <strong>la</strong> dépendance totaleétant linéaire. Ce<strong>la</strong> confirme que le flux magnétique, qui varie rapi<strong>de</strong>ment pendant <strong>la</strong>montée du champ, induit <strong>de</strong>s tensions parasitaires qui doivent être exclues afin d’obtenirle signal-utile.En conclusion, nous constatons que le FDF correctement appliqué (sans implémentation<strong>de</strong>s techniques spécia<strong>les</strong> d’acquisition <strong>de</strong>s données) perm<strong>et</strong> d’obtenir <strong>de</strong>s résultats fiab<strong>les</strong>pour l’analyse physique.Conclusions : nous avons considéré <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> d’expériences sous champs magnétiquespulsés ainsi que <strong>les</strong> résultats <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong> magnétorésistance pour <strong>les</strong> couches polycristallines<strong>de</strong> SnO 2 . A basse température <strong>la</strong> magnétorésistance est négative <strong>et</strong> montre124

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