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Tl2Ba2CuO6+δ - Laboratoire National des Champs Magnétiques ...

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État normal ou phase de vortex :<strong>des</strong> supraconducteurs de type II, ce facteur de réduction additionnel peut être attribué àl’élargissement <strong>des</strong> niveaux de Landau causé par la présence de vortex [158]. Les mesuresd’oscillations quantiques que nous avons effectuées dans les cuprates n’ont pas permis demettre en évidence un facteur de réduction additionnel. On peut envisager que la faibleamplitude du signal mesuré ne nous a pas permis de le détecter. Notons que ce facteurd’amortissement additionnel n’a pas été détecté par <strong>des</strong> mesures d’effet Shubnikov-de Haasdans un autre composé organique [159]. Ce facteur de réduction additionnel est donc, soitde très faible amplitude, soit inexistant dans les cuprates. La cause pourrait être la symétriedu paramètre d’ordre supraconducteur. En conclusion, les mesures d’oscillations quantiquesdans la phase mixte permettent une mesure directe de la surface de Fermi. Les vortexpeuvent induire une réduction de l’amplitude en fonction du champ mais cela ne change pasla valeur de la fréquence.6.2.2 Mesures représentatives de l’état normal :6.2.2.1 Effet Hall :Dans la gamme de champ magnétique et de température dans laquelle nous travaillons, laphysique du système est-elle dominée par <strong>des</strong> mouvements de vortex ou <strong>des</strong> quasiparticulesreprésentatives de l’état normal ?Figure 6.3 – Effet Hall en fonction de la température pour différents champs dansYBa 2 Cu 3 O 6.5 [98].Le graphique 6.3 représente la constante de Hall dans YBa 2 Cu 3 O 6.5 en fonction de latempérature pour différents champs magnétiques. A basse température, l’amplitude de laconstante de Hall ne varie plus pour <strong>des</strong> champs supérieurs à 50 T. La contribution <strong>des</strong>vortex semble donc négligeable au <strong>des</strong>sus de 50 T dans YBa 2 Cu 3 O 6.5 à basse température.103

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