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PHOTONIQUE POUR LES LASERS À CASCADE QUANTIQUE ...

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tel-00740111, version 1 - 9 Oct 2012<br />

(a)<br />

8.3 . IDENTIFICATION ET PRÉDICTION DU CHAMP LOINTAIN<br />

θ (deg)<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

−10<br />

−20<br />

(d) (e)<br />

(b) (c)<br />

−30<br />

−30 −20 −10 0 10<br />

φ (deg)<br />

20<br />

30<br />

1<br />

0.8<br />

0.6<br />

0.4<br />

0.2<br />

0<br />

θ (deg)<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

−10<br />

−20<br />

−30<br />

−30 −20 −10 0 10<br />

φ (deg)<br />

20<br />

30<br />

−30<br />

−30 −20 −10 0 10<br />

φ (deg)<br />

20 30<br />

FIG. 8.22: (a) Distribution du champ électrique (composante Ez),<br />

obtenue avec une simulation FDTD 2D, pour le bord de bande monopolaire<br />

(mode D). Le mode avec le facteur de qualité le plus grand<br />

est représenté. (b) Champ lointain calculé à partir du profil du mode<br />

tracé en (a). (c) Profil expérimental du champ lointain pour le mode<br />

a/λ = 0.36. (d) Photo du dispositif mesuré. Les cercles rouges indiquent<br />

les trous qui sont masqués par la micro-soudure. (e) Ez obtenu<br />

en FDTD 2D, pour le monopole en présence de la microsoudure.<br />

<strong>À</strong> l’inverse de (a), l’enveloppe du champ proche a maintenant<br />

une ligne nodale. (f) Champ lointain calculé pour le mode représenté<br />

en (e). Le champ lointain expérimental (c) est en excellent accord<br />

avec celui théorique, lorsque la micro-soudure est prise en compte.<br />

192<br />

θ (deg)<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

−10<br />

−20<br />

(f)<br />

1<br />

0.8<br />

0.6<br />

0.4<br />

0.2<br />

0<br />

1<br />

0.8<br />

0.6<br />

0.4<br />

0.2<br />

0

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