 ##  [Effet Photoconducteur](/fr/node/65628) 

 Définition

Augmentation de la conductivité électrique d’un matériau provoquée par l’absorption de rayonnement électromagnétique, qui crée des porteurs de charge mobiles (par exemple paires électron-trou) et diminue la résistivité tant que dure l’illumination.

 

 

 

 

 

 





## Principe

Principe

Lorsque des photons d’énergie suffisante sont absorbés, ils génèrent des porteurs supplémentaires ; l’amplitude de la photoconductivité dépend du taux d’absorption, de l’équilibre génération–recombinaison (durée de vie des porteurs) et de leur mobilité ; la variation de conductivité suit donc la densité de porteurs excédentaires en régime établi sous illumination et champ appliqué.

 

 

 

 

 





## Démonstration

Démonstration

Scénario illustratif — Situation : Une bande semi-conductrice photoconductrice est intégrée dans un circuit continu avec faible courant à l’obscurité. Reconnaissance : Une LED visible est allumée, fournissant des photons d’énergie supérieure à la bande interdite. Action : Le courant est mesuré avant, pendant et après l’éclairement. Conséquence : Le courant augmente pendant l’illumination (la résistance diminue) et retourne vers la valeur d’obscurité après extinction ; l’amplitude et la dynamique reflètent l’absorption, la durée de vie des porteurs et la polarisation appliquée.

 

 

 

 

## Mauvaise application

Mauvaise application

Confondre photoconductivité avec effet photoélectrique ou effet photovoltaïque. L’erreur consiste à interpréter tout courant induit par la lumière comme une émission d’électrons hors du matériau ou comme une tension générée, au lieu d’une augmentation de la concentration de porteurs dans le volume changeant la conductivité.

 

 

 

 

 





## Conséquence

Conséquence

Les concepteurs doivent prendre en compte la photoconductivité pour les capteurs et circuits : elle permet des détecteurs optiques mais peut aussi provoquer des fuites ou du bruit indésirables. La réponse temporelle et l’amplitude déterminent l’aptitude à la détection, aux communications ou aux applications sensibles à la stabilité.

 

 

 

 

## Inversion

Inversion

Lorsque la recombinaison est très rapide, que les pièges dominent ou que l’absorption n’affecte qu’une couche isolante de surface, l’effet photoconducteur observable peut être négligeable ou non linéaire ; inversement, certains matériaux présentent une photoconductivité persistante due à une recombinaison lente ou des charges piégées.

 

 

 

 

 





## Limite

Limite

Clairement dans le périmètre : un semi-conducteur massif dont la conductivité augmente mesurablement sous illumination au-dessus de sa bande interdite. Cas limite : matériau à bande interdite indirecte faiblement absorbant avec photoconductivité superficielle. Hors du périmètre : photoémission (effet photoélectrique) et effets photovoltaïques de jonction qui ne sont pas des variations principales de résistivité volumique.

 

 

 

 

 





## Tension sémantique

Tension sémantique

Photoconductivité ↔ Photovoltaïque/Photoémission — tous impliquent des porteurs générés par la lumière, mais la photoconductivité décrit une modification résistive sous polarisation, tandis que le photovoltaïque ou la photoémission produisent respectivement une tension ou une émission d’électrons ; le choix de conception oppose mode de détection, sensibilité et conditions de circuit.

 

 

 

 

 





## Synthèse

Synthèse

L’effet photoconducteur est la réponse électrique volumique aux porteurs créés par photon : il rend compte de la façon dont l’illumination modifie un chemin conducteur sous champ appliqué, distinct des mécanismes d’émission de surface ou de génération de tension de jonction.