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

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7. LA LOCALISATION FAIBLE ET L’INTERACTIONÉLECTRON-ÉLECTRON DANS LES COUCHES POLYCRISTALLINESDE DIOXYDE D’ÉTAINtel-00589730, version 1 - 1 May 2011D’après <strong>les</strong> résultats <strong>de</strong> “fit”, nous pouvons déduire <strong>la</strong> dépendance <strong>de</strong> <strong>la</strong> longueurcaractéristique du déphasage en fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong> température L φ (T) = √ Dτ φ <strong>et</strong> le tempsdu déphasage τ φ (T) (voir l’insert <strong>de</strong> <strong>la</strong> Figure (7.7)), qui donnent l’information sur lemécanisme du déphasage qui domine dans le système. On remarque que L φ (T) ∝ T −1/2(τ φ (T) ∝ T −1 ); une telle dépendance <strong>de</strong> <strong>la</strong> longueur du déphasage en fonction <strong>de</strong><strong>la</strong> température signifie que <strong>les</strong> diffusions électron-électron incluant un <strong>faible</strong> transfertd’énergie sont responsab<strong>les</strong> du déphasage [Altshuler & Aronov (1985)]. Dans <strong>les</strong> procedures<strong>de</strong> “fit”par l’expression (7.18), nous avons utilisé α <strong>et</strong> B φ comme <strong>les</strong> paramètresajustab<strong>les</strong>, <strong>la</strong> valeur <strong>de</strong> B tr étant fixée à 0.34 Tes<strong>la</strong> [Dauzhenka <strong>et</strong> al. (2011)].La Figure (7.8) présente <strong>les</strong> dépendances <strong>de</strong> <strong>la</strong> magnétoconductance ∆σ/σ 0 ≡(σ(B) − σ(B = 0))/σ(B = 0) en fonction du champ magnétique, obtenues à différentestempératures fixées. On remarque que <strong>la</strong> magnétoconductance reste positive dans toute<strong>la</strong> gamme du champ magnétique appliqué, l’amplitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te magnétoconductancediminuant avec l’augmentation <strong>de</strong> <strong>la</strong> température. La Figure (7.9) présente dans <strong>les</strong>coordonnées ∆σ/G 0 vs B/B φ <strong>les</strong> mêmes données expérimenta<strong>les</strong> que <strong>la</strong> Figure (7.8).C<strong>et</strong>te forme <strong>de</strong> présentantion a été utilisée pour <strong>la</strong> première fois par Bergmann (1982a,b)<strong>et</strong>, par <strong>la</strong> coïnci<strong>de</strong>nce <strong>de</strong>s courbes obtenues à différentes températures, elle justifie <strong>la</strong>procédure <strong>de</strong> “fit”. L’insert dans <strong>la</strong> Figure (7.9) présente <strong>la</strong> dépendance du paramètreα en fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong> température, qui se trouve être en bon accord avec <strong>la</strong> prédiction<strong>de</strong> Minkov <strong>et</strong> al. (2004), établie pour <strong>les</strong> systèmes désordonnés en régime d’iso<strong>la</strong>nt<strong>faible</strong>. Ces résultats corroborent l’hypothèse que nos échantillons fortementdésordonnés se trouvent du côté métallique <strong>de</strong> <strong>la</strong> transition métal-iso<strong>la</strong>nt,au voisinage <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te transition.La Figure (7.10) présente <strong>les</strong> dépendances <strong>de</strong>s magnétoconductivités <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux échantillonsen fonction du champ magnétique. Les valeurs l φ /l ≡ L φ (T)/l (où l est le libre parcoursmoyen), indiquées du côté droit <strong>de</strong> <strong>la</strong> Figure (7.10) justifient l’applicabilité <strong>de</strong> l’approximation<strong>de</strong> diffusion pour chaque échantillon à chaque température. Plus gran<strong>de</strong> est <strong>la</strong>valeur du paramètre L φ /l, mieux l’approximation <strong>de</strong> diffusion est justifiée. Plus p<strong>et</strong>iteest le valeur <strong>de</strong> ce paramètre, plus l’échantillon ♯ 1 est désordonné <strong>et</strong>, par conséquent,plus l’amplitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> magnétoconductivité est gran<strong>de</strong> à cause <strong>de</strong> <strong>la</strong> contribution <strong>de</strong><strong>la</strong> correction issue <strong>de</strong> l’interaction électron-électron, qui conduit à l’augmentation <strong>de</strong>magnétoconductivité à fort champ magnétique Gornyi & Mirlin (2003, 2004).144

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