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PHOTONIQUE POUR LES LASERS À CASCADE QUANTIQUE ...

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

8.4 . INGÉNIERIE DU CHAMP LOINTAIN ET DU FACTEUR DE QUALITÉ<br />

(a) Longueur d'onde (µm)<br />

(b)<br />

130 120 110 100<br />

Puissance optique<br />

Q M<br />

a = 34.5 µm<br />

a = 33.8 µm<br />

a = 33.1 µm<br />

a = 32.4 µm<br />

a = 31.7 µm<br />

a = 31.0 µm<br />

a = 30.3 µm<br />

2.2 2.4 2.6 2.8 3.0<br />

a = 29.6 µm<br />

3.2<br />

Fréquence (THz)<br />

Monopole (M)<br />

Quadrupole (Q)<br />

FIG. 8.26: (a) Spectres d’émission des cristaux photoniques utilisant<br />

un réseau carré de trous. Les différents spectres correspondent à<br />

différentes périodes. Les mesures ont été acquises en mode pulsé<br />

(20 kHz, 300 ns), en utilisant un spectromètre à transformée de Fourier,<br />

dont la résolution est égale à 0.125 cm −1 . Le détecteur utilisé<br />

est le DTGS Far-IR. Les mesures ont été acquises à la température<br />

de 78 K, et pour le courant correspondant à la puissance d’émission<br />

maximale des dispositifs. Les deux lignes rouges correspondent aux<br />

simulations obtenues par un calcul 3D de la cellule élémentaire, pour<br />

les bord de bande quadrupolaire (Q) et monopolaire (M). (b) Distribution<br />

du champ électrique Ez dans la cellule élémentaire pour ces<br />

deux bords de bande (les images correspondent à des coupes au<br />

centre de la région active).<br />

200<br />

y<br />

x<br />

E z<br />

1<br />

0<br />

-1

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