%PDF-1.6
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0 i
BT
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0 Tc 0 Tw 0 Ts 100 Tz 0 Tr 9 0 0 9 18 830.17 Tm
(Detail de la soutenance de)Tj
ET
EMC
/Article <>BDC
q
0 18 595 806 re
W* n
BT
/T1_1 1 Tf
22.5 0 0 22.5 204.3725 796.675 Tm
(Avis de Soutenance)Tj
/T1_0 1 Tf
14 0 0 14 390.6275 796.675 Tm
( )Tj
-14.457 -1.407 Td
(OPTIQUE ET RADIOFREQUENCES )Tj
7.805 -1.1 Td
( )Tj
20 0 0 20 244.44 741.0222 Tm
(Siham )Tj
/T1_1 1 Tf
(BADI)Tj
/T1_0 1 Tf
14 0 0 14 350.56 741.0222 Tm
( )Tj
-3.79 -1.246 Td
( )Tj
-10.888 -1.1 Td
(Soutiendra publiquement ses travaux de th\350se intitul\351s )Tj
10.888 -1.1 Td
( )Tj
/T1_2 1 Tf
-19.883 -1.1 Td
(Interfaces opto\351lectroniques ultra-rapides pour l'\351lectronique sup\
raconductrice \340 quantum de flux )Tj
15.87 -1.2 Td
(magn\351tique \(RSFQ\))Tj
/T1_0 1 Tf
( )Tj
4.013 -1.1 Td
( )Tj
-10.276 -1.1 Td
(Soutenance pr\351vue le )Tj
/T1_3 1 Tf
(Jeudi 16 Octobre 2008 )Tj
/T1_0 1 Tf
(\340 11h)Tj
/T1_1 1 Tf
( )Tj
-8.347 -1.2 Td
(\340 )Tj
/T1_0 1 Tf
( Savoie Technolac b\342timent Horloge 73375 LE BOURGET DU LAC \( b\342ti\
ment Horloge \) )Tj
18.622 -1.1 Td
( )Tj
/T1_1 1 Tf
-6.264 -1.1 Td
(Composition du jury propos\351 )Tj
/T1_0 1 Tf
( )Tj
-14.057 -1.414 Td
(GEORGES ALQUIE )Tj
12.907 0 Td
( )Tj
0.546 0 Td
( )Tj
0.546 0 Td
(Universit\351 Pierre et Marie Curie)Tj
13.505 0 Td
( )Tj
0.546 0 Td
(RAPPORTEUR)Tj
-28.049 -1.486 Td
(DECOSTER DIDIER )Tj
12.907 0 Td
( )Tj
0.546 0 Td
( )Tj
0.546 0 Td
(Universit\351 LILLE 1)Tj
13.505 0 Td
( )Tj
0.546 0 Td
(RAPPORTEUR)Tj
-28.049 -1.486 Td
(JEAN-CLAUDE VILLEGIER )Tj
12.907 0 Td
( )Tj
0.546 0 Td
( )Tj
0.546 0 Td
(CEA-Grenoble)Tj
13.505 0 Td
( )Tj
0.546 0 Td
(EXAMINATEUR)Tj
-28.049 -1.486 Td
(PASCAL FEBVRE )Tj
12.907 0 Td
( )Tj
0.546 0 Td
( )Tj
0.546 0 Td
(Universit\351 de SAVOIE)Tj
13.505 0 Td
( )Tj
0.546 0 Td
(DIRECTEUR DE THESE)Tj
-28.049 -1.486 Td
(JEAN-LOUIS COUTAZ )Tj
12.907 0 Td
( )Tj
0.546 0 Td
( )Tj
0.546 0 Td
(Universit\351 de SAVOIE)Tj
13.505 0 Td
( )Tj
0.546 0 Td
(CO-DIRECTEUR DE THESE)Tj
-28.263 -1.314 Td
( )Tj
0 -1 TD
( )Tj
T*
( )Tj
/T1_1 1 Tf
0.214 -1.314 Td
(Mots-)Tj
0 -1.2 TD
(cl\351s :)Tj
/T1_0 1 Tf
( )Tj
4.923 1.2 Td
(RSFQ, jonction Josephson, \351chantillonnage, photocommutateur, MSM, AsG\
a-BT, )Tj
T*
(photoconduction, hyperfr\351quence)Tj
-5.137 -1.314 Td
( )Tj
/T1_1 1 Tf
0.214 -1.314 Td
(R\351sum\351 :)Tj
/T1_0 1 Tf
( )Tj
12.5 0 0 12.5 13 341.2639 Tm
(Par leur fr\351quence d'horloge pouvant atteindre plusieurs dizaines de \
GHz et leur tr\350s faible dissipation, les )Tj
T*
(circuits num\351riques supraconducteurs, fond\351s sur la logique \340 q\
uantum de flux \(RSFQ: Rapid Single-Flux )Tj
T*
(Quantum\), sont envisag\351s pour diverses applications sp\351cifiques d\
u fait de leurs performances )Tj
T*
(exceptionnelles, tr\350s au del\340 de celles des fili\350res \351lectro\
niques classiques. Ces circuits RSFQ traitent )Tj
T*
(l'information num\351rique sous forme d'impulsions de tension picosecond\
e avec une aire quantifi\351e de 2,07 mV.)Tj
T*
(ps, correspondant \340 un quantum de flux h/2e. L'\351lectronique num\351\
rique supraconductrice ouvre ainsi la voie )Tj
T*
(de l'\351lectronique ultra-rapide en associant une large bande passante \
\340 une tr\350s faible dissipation. L'objectif de )Tj
T*
(ce travail est d'\351tudier les interfaces opto\351lectroniques permetta\
nt de d\351tecter et \351chantillonner les impulsions )Tj
T*
(quantifi\351es r\351sultant de la commutation des jonctions Josephson sh\
unt\351es qui composent les circuits RSFQ. )Tj
T*
(Nous avons d\351velopp\351 une approche th\351orique et exp\351rimentale\
de la sensibilit\351 des photocommutateurs )Tj
T*
(destin\351s \340 la d\351tection d'impulsions RSFQ. Nous avons utilis\351\
des photocommutateurs MSM \(M\351tal-)Tj
T*
(Semiconducteur-M\351tal\) rapides de structure planaire \340 base d'Ars\351\
niure de Gallium \351pitaxi\351 \340 basse )Tj
T*
(temp\351rature \(AsGa-BT\). Les caract\351ristiques physiques du mat\351\
riau semi-conducteur telles que la r\351sistance )Tj
T*
(d'obscurit\351, la mobilit\351 des porteurs libres et la dur\351e de vie\
sont les param\350tres cl\351 pour obtenir des )Tj
T*
(impulsions ultracourtes. La bonne r\351solution temporelle est donc assu\
r\351e par les propri\351t\351s physiques du )Tj
T*
(mat\351riau. Un mod\350le bas\351 sur un circuit hyperfr\351quence \351q\
uivalent, a permis de pr\351dire le comportement )Tj
T*
(hyperfr\351quence du photocommutateur, \351clair\351 ou non \351clair\351\
, lors du le passage d'une impulsion RSFQ. De )Tj
T*
(plus, ce mod\350le permet d'\351tudier l'influence des param\350tres g\351\
om\351triques du photocommutateur sur la )Tj
T*
(sensibilit\351 de ce dernier. Nous avons d\351duit que le photocommutate\
ur \340 gap \340 base d'AsGa-BT est bien adapt\351 )Tj
T*
(pour la d\351tection des signaux subpicosecondes de faible amplitude. Un\
e Comparaison des r\351sultats du mod\350le )Tj
T*
(avec des mesures exp\351rimentales a permis de valider ce premier dans l\
e cas d'un photocommutateur )Tj
ET
EMC
/Artifact <>BDC
Q
BT
/T1_0 1 Tf
9 0 0 9 18 7.17 Tm
(http://www.adum.fr/as/detailSout.pl?imprimer=oui&mat=22145&provenance=et\
ab \(1 sur 2\)09/10/2008 16:11:51)Tj
ET
EMC
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/Artifact <>BDC
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0 i
BT
/T1_0 1 Tf
0 Tc 0 Tw 0 Ts 100 Tz 0 Tr 9 0 0 9 18 830.17 Tm
(Detail de la soutenance de)Tj
ET
EMC
/Article <>BDC
q
0 18 595 806 re
W* n
BT
/T1_0 1 Tf
12.5 0 0 12.5 13 805.2639 Tm
(disponible au laboratoire. )Tj
14 0 0 14 13 784.9756 Tm
( )Tj
-0.214 -1.314 Td
( )Tj
ET
EMC
/Artifact <>BDC
Q
BT
/T1_0 1 Tf
9 0 0 9 18 7.17 Tm
(http://www.adum.fr/as/detailSout.pl?imprimer=oui&mat=22145&provenance=et\
ab \(2 sur 2\)09/10/2008 16:11:51)Tj
ET
EMC
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22 0 obj(Detail de la soutenance de)
endobj
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25 0 obj<>
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endobj
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endobj
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