Richard Leonelli
- Professeur titulaire
-
Faculté des arts et des sciences - Département de physique
Complexe des sciences local B-4029
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Baccalauréat
1977
, Physique , Université de Montréal (Canada)
Maîtrise
1980
, Physique , Université Simon Fraser (Canada)
Doctorat
1985
, Physique , Université de Montréal (Canada)
Affiliations
- Membre – GCM — Groupe de recherche en physique et technologie des couches minces
- Membre – RQMP — Regroupement québécois sur les matériaux de pointe
Expertises
- Matière condensée: structure électronique, propriétés électrique, magnétiques et optiques
- Physique de la matière condensée
- Excitons et phénomènes reliés
- Excitations collectives électroniques dans les nanomatériaux
- Photoluminescence des semiconducteurs de type III-V et II-VI
- Propriétés optiques des nanomatériaux et des nanostructures
- Propriétés optiques des puits quantiques
- Spectroscopie Raman dans les semiconducteurs de type III-V et II-VI
- Spectroscopie résolue en domaine temporel
- Matériaux nanostructurés : fabrication et caractérisation
- Mécanique quantique
Lorsqu’un matériau semi-conducteur absorbe un photon, un électron est excité dans la bande de conduction, ce qui laisse un trou dans la bande de valence. L’interaction de Coulomb entre l’électron et le trou génère un état lié appelé exciton, qui contrôle en grande partie les propriétés optiques des semi-conducteurs. Il s’avère de plus que lorsque le milieu est structuré sur une échelle nanométrique, la réponse optique des semi-conducteurs est radicalement modifiée par le confinement quantique.
Mon programme de recherche est axé sur la dynamique des excitons lorsqu’ils sont créés dans des milieux nanostructurés afin de décrire comment l’énergie est absorbée et redistribuée dans le cadre d’une représentation en termes d’excitations collectives. Quoique de nature fondamentale, ce sujet est intimement lié avec le développement de l’excitonique, un domaine en émergence qui vise à concevoir et fabriquer de meilleurs dispositifs optiques pour des applications allant de l’éclairage au calcul quantique.
Encadrement Tout déplier Tout replier
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
Cycle : Doctorat
Diplôme obtenu : Ph. D.
Cycle : Maîtrise
Diplôme obtenu : M. Sc.
- Grégoire, Pascal, Effets de la cohérence dans des microcavités optiques (En cours)
- Favron, Alexandre, Propriétés optiques et électriques du stratophosphane (En cours)
- Gélinas, Guillaume, Alignement des bandes dans les hétérostructures à base d’antimoine (En cours)
- Gosselin, Benoit, Processus électroniques dans des microcavités Fabry-Pérot (En cours)
- Alfonso Ferreira, Jason, Modification des propriétés optiques de nanofils à base de GaN par plasma N2/O2 (En cours)
Projets de recherche Tout déplier Tout replier
Canada Excellence Research Chair in Light-Matter Interactions in Photonic Materials Projet de recherche au Canada / 2023 - 2031
Regroupement québécois sur les matériaux de pointe (RQMP) Projet de recherche au Canada / 2022 - 2029
Coherence and recombination dynamics in semiconducting nanostructures Projet de recherche au Canada / 2018 - 2025
Regroupement québécois sur les matériaux de pointe ( RQMP ) Projet de recherche au Canada / 2019 - 2024
Supplément COVID-19 CRSNG_Coherence and recombination dynamics in semiconducting nanostructures Projet de recherche au Canada / 2020 - 2021
Non-line-of-sight Imaging for Advanced Automotive Sensing Projet de recherche au Canada / 2019 - 2021
Cocktail interdisciplinaire en recherche et en entreprise Projet de recherche au Canada / 2019 - 2019
Source laser à impulsions ultra-brèves pour la spectroscopie non-linéaire des matériaux de pointe pour l'optoélectronique quantique Projet de recherche au Canada / 2016 - 2019
DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES METHODES BASEES SUR LES PLASMAS HORS EQUILIBRE POUR LA MODIFICATION POST-CROISSANCE DU GRAPHENE Projet de recherche au Canada / 2015 - 2019
Nouvelles méthodes basées sur les plasmas pour la fonctionnalisation post-croissance du graphène Projet de recherche au Canada / 2015 - 2019
COHERENCE AND RECOMBINATION DYNAMICS OF EXCITONS IN NANOSTRUCTURES : TOWARDS EXCITONICS Projet de recherche au Canada / 2013 - 2019
Equipment for developing Boron Nitride for deep ultraviolet photonics, solar fuels and solid state lighting Projet de recherche au Canada / 2016 - 2018
DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES METHODES BASEES SUR LES PLASMAS HORS EQUILIBRE POUR LA MODIFICATION POST-CROISSANCE DU GRAPHENE Projet de recherche au Canada / 2015 - 2018
RESEARCH PLATFORM ON NANOSTRUCTURED MATERIALS AND DEVICES FOR OPTOELECTRONICS Projet de recherche au Canada / 2012 - 2018
LA DYNAMIQUE DE CONDENSATION DES POLARITONS EXCITONIQUES DANS DES MICROCAVITES OPTIQUES ORGANIQUES : A LA RECHERCHE DE LA COHERENCE SPONTANEE A LA TEMPERATURE DE LA PIECE. Projet de recherche au Canada / 2013 - 2017
REGROUPEMENT STRATEGIQUE - REGROUPEMENT QUEBECOIS SUR LES MATERIAUX DE POINTE (RQMP) Projet de recherche au Canada / 2009 - 2016
REGROUPEMENT QUEBECOIS SUR LES MATERIAUX DE POINTE - RQMP Projet de recherche au Canada / 2009 - 2016
CRITICAL REPAIR OF AN ULTRAFAST LASER SYSTEM FOR RESEARCH ON SEMICONDUCTOR MATERIALS Projet de recherche au Canada / 2013 - 2015
RESEARCH PLATFORM ON NANOSTRUCTURED MATERIALSS AND DEVICES FOR OPTOELECTRONICS Projet de recherche au Canada / 2010 - 2015
PROBING POLARITON CONDENSATION DYNAMICS BY MULTIQUANTUM COHERENT SPECTROSCOPY IN ORGANIC OPTICAL MICROCAVITIES Projet de recherche au Canada / 2012 - 2014
GROUPE DE RECHERCHE EN PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE DES COUCHES MINCES (GCM) - INSTALLATION CENTRALE POUR LA FABRICATIONET LA CARACTERISATION DES MATERIAUX ET DISPOSITIFS DE POINTE Projet de recherche au Canada / 2008 - 2014
Plate-forme de recherche sur les matériaux et dispositifs nanostructurés Projet de recherche au Canada / 2009 - 2011
Publications Tout déplier Tout replier
Publications principales
V. Cardin, L.-I. Dion-Bertrand, P. Grégoire, H. P. T. Nguyen, M. Sakowicz, Z. Mi, C. Silva et R. Leonelli, Recombination dynamics in InGaN/GaN nanowire heterostructures on Si(111). Nanotechnology 24, 045702 (2013).
F. Provencher, M. Sakowicz, C.-N. Brosseau, G. Latini, S. Beaupré, M. Leclerc, L. X. Reynolds, S. A. Haque, R. Leonelli et C. Silva, Slow geminate-charge-pair recombination dynamics at polymer:fullerene heterojunctions in efficient organic solar cells. Polymer Physics 50, 1395 (2012)
S. Turcotte, J.-N. Beaudry, R. A. Masut, P. Desjardins, G. Bentoumi et R. Leonelli, Abnormal broadening of the optical transitions in GaAsN/GaAs quantum wells. Phys. Rev. B 85, 033304 (2012).
A. Lévesque, P. Desjardins, R. Leonelli et R. A. Masut, Temperature dependence of the photoluminescence spectra from InAs(P)/InP multilayers containing thick quantum dots. Phys. Rev. B 83, 23530 (2011).
S. Gélinas, K. R. Kirov, C.-N. Brosseau, O. Paré-Labrosse, S. Albert-Seifried, C. R. Mc-Neill, I. A. Howard, R. Leonelli, R. H. Friend et C. Silva, The binding energy of charge-transfer excitons localised at polymeric semiconductor heterojunctions. J. Phys. Chem. C 115, 7114 (2011).
B. Gosselin, V. Cardin, A. Favron, J. De Jonghe, L.-I. Dion-Bertrand, C. Silva et R. Leonelli, Persistent polarization memory in sexithiophene nanostructures. Phys. Rev. B 83, 041201(R) (2011).
C.-N. Brosseau, M. Perrin, C. Silva et R. Leonelli, Carrier recombination dynamics in InGaN/GaN multiple quantum wells. Phys. Rev. B 82, 085305 (2010).
G. Gélinas, A. Lanacer, R. Leonelli, R. A. Masut et P. J. Poole, Carrier thermal escape in families of InAs/InP self-assembled quantum dots. Phys. Rev. B 81, 235426 (2010).
Prix et distinctions
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- Prix d’excellence en enseignement de la Faculté des arts et des sciences - 2007-2008
Informations supplémentaires
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24-05-2012 Technologies radiofréquences - Pour un débat guidé par la science
Nous formons un groupe de scientifiques et d’ingénieurs préoccupés par la perception des dangers pour la santé des ondes électromagnétiques dont les fréquences sont comprises entre 3 kHz et 300 GHz (ci-après nommées « radiofréquences ») au Québec et ailleurs dans le monde. Nous déplorons que les véritables enjeux pour la société concernant l’utilisation des systèmes de communication radiofréquences soient occultés par l’unique question des soi-disant effets de ces ondes sur la santé (...)
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