La présente invention a pour objet un dispositif semi-- conducteur de détection d'un rayonnement électromagnétique incident, dont la longueur d'onde se situe dans le domaine de la lumière visible, de l'infra-rouge ou de l'ultra-violet. Elle a également pour objet un procédé de fabrication de ce dispo- sitif et un analyseur d'image comportant un tel dispositif. Un tel détecteur, appelé dans toute la suite pour simplifier photodétecteur, est généralement constitué par un réseau de jonctions réalisé sur une surface d'une plaquette semiconductrice; chaque jonction constitue la surface électri- quement active de détection et comporte de part et d'autre des contacts électriques. Dans certaines applications, notamment pour améliorer le pouvoir de résolution, on est conduit à diminuer les dimensions -15 des photodétecteurs élémentaires, c'est-à-dire des jonctions, celles-ci pouvant atteindre quelques dizaines de micromètres. A ce moment, on constate un effet de bord, c'est-à-dire que la zone sur laquelle le rayonnement incident produit ses effets devient sensiblement supérieure à la surface de la jonction détectrice proprement dite, ce qui limite la dimension minimale des zones de détection que l'on peut obtenir. Il est connu de limiter cet effet de bord par un écran opaque au rayonnement incident, cet écran étant disposé à la périphérie de chacun des photodétecteurs élémentaires. Toutefois, dans le cas o les photodétecteurs sont constitués par des diodes de type mésa, la zone périphérique des diodes n'est pas plane et l'écran ne peut, de ce fait, être placé très près des jonctions: il ne joue donc qu'imparfaitement son rôle et l'amélioration qu'il apporte n'est pas suffisante poru éviter complètement l'effet de bord. !> présente invention a pour objet un dispositif photo- déteik!,ur permettant d'éviter ces inconvénients. A cet effet, le dispositif selon l'invention comporte un réseau de détecteurs élémentaires du rayonnement incident, réalisés sur un substrat semiconducteur et, entre ces détecteurs élémentaires, une couche mince d'un matériau opaque au rayon- nement incident, de préférence isolant, constituant l'écran qui se trouve ainsi disposé sur le dispositif détecteur lui- même. L'invention a également pour objet un procédé de fabri- cation d'un tel dispositif, qui comporte principalement les étapes suivantes: - réalisation d'une zone de jonction dans le substrat semi- conducteur; - dépôt sélectif d'une couche de protection sur les zones de la jonction destinées à constituer les détecteurs élémentaires; isolation des détecteurs élémentaires par gravure du type mésa des zones du substrat non protégées par la couche de protection précédente; - dépôt de la couche opaque par évaporation directive du matériau opaque, sur l'ensemble de la face du substrat qui porte les détecteurs élémentaires; suppression de la couche de. protection et de la couche opaque recouvrant les détecteurs élémentaires; - réalisation des connexions électriques. D'autres objets, caractéristiques et résultats de l'inven- tion ressortiront de la description suivante, donnée à titre d'exemple non limitatif et illustrée par les figures annexées 1 à 5 qui représentent les différentes étapes du procédé selon l'invention, dans le cas o les détecteurs élémentaires sont constitués par des photodiodes du type mésa. Sur ces différentes figures, d'une part les mêmes réfé- rences se rapportent aux mêmes éléments et, d'autre part, l'échelle réelle n'est pas respectée pour une plus grande clarté. La figure 1 représente un substrat 1 semiconducteur, choisi-en fonction du rayonnement incident à détecter (visible infra-rouge ou ultra-violet) et qui peut par exemple, dans le cas de l'infra-rouge, avoir l'une des formules chimiques suivantes: In Sb, Si, Pbl-x Snx Te, Cdl-x Hgx Te. Sur toute la surface du substrat 1 a été réalisée une jonction, par exemple par diffusion d'impuretés du type P si le substrat est de type N. La seconde étape du procédé consiste à délimiter, dans la couche 2 et le substrat 1, des zones de jonction séparées les unes des autres, qui constitueront les photodétecteurs élémentaires. Selon un procédé classique, on dépose sur la couche 2 une'laque, ou résine, photosensible 3 sur les surfaces qui constitueront les photodiodes après l'étape de gravure ci-après. Selon une variante, non représentée, on procède selon la technique dite du contre-masquage, qui consiste: - à déposer un matériau servant de masque sur les surfaces qui ne constitueront pas les diodes; - à déposer une couche protectrice (mobybdène par exemple) sur l'ensemble de la surface sur une épaisseur de quelques micromètres; - puis à enlever le masque précédent, laissant ainsi subsister le mobybdène sur les surfaces qui constitueront les diodes. La figure 2 représente l'étape suivante dans laquelle on a réalisé des sillons 4 entre les zones protégées par la couche de laque 3. La gravure de ces sillons peut être faite par exemple par attaque chimique; elle doit s'étendre sur une profondeur supérieure à celle de la couche 2, afin d'isoler les diodes mésa les unes par rapport aux autres. Une telle gravure pénètre légèrement sous la couche 3, comme représentée sur la figure 2 (zone 41), sur une distance qui peut être de l'ordre de quelques. micromètres, selon le phénomène bien connu de sous-gravure. On obtient donc au terme de cette étape une surface de jonction plus petite que la zone protégée par la couche 3, qui forme un cadre débordant. Dans l'étape suivante, représentée sur la figure 3, on dépose une couche mince 5, choisie pour être opaque au rayon- nement à détecter. Le dépôt de cette couche 5 est fait sur l'ensemble du dispositif, de préférence à l'aide d'un évapo- rateur directif, constitué par exemple par une enceinte à vide élevé possédant une source d'évaporation de petites dimensions. Ainsi qu'il est représenté sur la figure 3, cette couche mince, qui peut être d'une épaisseur d'environ.l/lOième de micromètre, se décompose au niveau de chaque photodétecteur élémentaire en trois parties: une partie 51 qui recouvre la couche 3; une partie 52 qui vient recouvrir le fond des sillons 4, et enfin une partie 53 qui prolonge la partie 52 et remonte le long des flancs du sillon 4 jusqu'à recouvrir éventuellement légèrement la zone de jonction, mais sans atteindre la couche 3 du fait de la géométrie au cadre débordant de celle-ci, cet effet de protection étant plus ou moins accentué selon que le phénomène de sous-gravure est lui-même plus ou moins accentué. Du fait qu'une partie (la partie 53) de la couche 5 est suceptible de s'étendre de part et d'autre d'une jonction, selon une épaisseur dépendant des conditions de son dépôt, il est préférable que cette couche 5 soit en un matériau isolant pour éviter que la jonction ne se trouve court-circuitée; cette couche peut être par exemple constituée par un isolant chargé de particules opaques. Dans l'étape suivante, représentée figure 4, on procède à l'élimination des couches 3 et 51 qui recouvrent les jonctions. Cette élimination peut être réalisée selon la technique dite du "lift off", consistant à dissoudre la couche de laque 3 puis soulever le matériau 51 déposé sur cette couche. Il ne subsiste alors que les parties 52 et 53 de la couche 5, constituant l'écran recherché. Les étapes suivantes sont classiques et ne seront donc pas décrites en détail; elles sont illustrées figure 5 et consistent à déposer les contacts électriques 6 sur chacune des diodes et sur le substrat, et les connexions 7 sur ces contacts. Bien entendu, la description qui précède n'a été faite qu'à titre d'exemple et différentes variantes sont possibles, parmi lesquelles on peut citer notamment: - la réalisation de la gravure des jonctions mésa par une autre méthode: usinage ionique ou gravure par plasma par exemple; - le remplacement dé la couche 5 unique par'deux couches'super- posées, la première, déposée sur le substrat,-étant isolante électriquement et la seconde.étant opaque; - la réalisation de la couche.5 par un matériau soit réflé- chissant soit absorbant le rayonnement incident; - l'arrangement des photodétecteurs élémentaires selon un réseau linéaire (à une dimension) ou surfacique (à deux dimensions); - l'interposition d'une couche isolante, réalisée dans une étape se situant entre le schéma de la figure 4 et celui de la figure 5, recouvrant l'ensemble du dispositif sauf les points o doivent être réalisés les contacts 6. Un dispositif tel que décrit ci-dessus et son procédé de réalisation permettent donc de disposer d'un réseau photodétecteur à haute résolution et faible diaphotie. Il est notamment applicable à l'analyse d'image reçue en lumière infrarouge ou visible. R E V E N D I C A T I 0 N S 1. Dispositif photodétecteur à semiconducteur, assurant la détection d'un rayonnement incident visible, ultra-violet ou infra-rouge, comportant un réseau de détecteurs élémen- taires réalisés dans un substrat semiconducteur, caractérisé par le fait qu'il comporte, disposée entre les détecteurs élémentaires et sur le substrat, une couche d'un matériau opaque au rayonnement incident. 2. Dispositif selon la revendication l, caractérisé par le fait que le matériau opaque est également électriquement isolant. 3. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé par le fait que le matériau opaque est déposé directement sur le substrat. 4. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par le fait qu'il comporte de plus une couche électriquement isolante déposée sur le substrat entre les détecteurs élémentaires, la couche opaque étant déposée sur la couche isolante. 5. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé par le fait que le matériau opaque est un matériau réfléchissant le rayonnement incident. 6. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 4, caracté- risé par le fait que le'matériau opaque est un matériau absorbant le rayonnement incident. 7. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé par le fait que la couche de matériau opaque est une couche mince. 8. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par le fait que les détecteurs élémentaires sont constitués par des jonctions PN. 9. Procédé de fabrication d'un dispositif photodétecteur à semiconducteur selon la revendication 1, caractérisé par le fait qu'il comporte les étapes suivantes: - - la réalisation sur un substrat semiconducteur d'une zone de jonction sur toute la surface du substrat; - le dépôt d'une couche protectrice sur les zones destinées à constituer les détecteurs élémentaires; - la gravure de sillons entre les zones précédentes; - le dépôt d'une couche mince opaque sur l'ensemble de la surface du dispositif; - l'élimination de la couche protectrice; - la réalisation de contacts électriques sur chacun des détecteurs élémentaires et sur le substrat, et de connexions sur ces contacts. 10. Analyseur d'image, caractérisé par le fait qu'il comporte un dispositif selon l'une des revendications 1 à 8.