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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 />

Gain<br />

Zone<br />

linéaire<br />

≈ Courant parasite<br />

Alignement optimal<br />

Courant<br />

FIG. 8.46: Forme probable du gain en fonction du courant pour une<br />

structure 3 puits quantiques.<br />

r Q (Jth(T )) Q (MEEP)<br />

CP Normal 0.3969 92.13 63.5<br />

CP + π 0.3658 80.75 53.3<br />

CP + opt. 0.6032 212.82 126.5<br />

CP + π + opt 0.5075 144.26 113.6<br />

TAB. 8.2: facteur de qualité parallèle Q obtenue en fonction des<br />

densités de courants de seuil laser, ou en utilisant les simulations<br />

FDTD (avec MEEP).<br />

c’est à dire en fonction des facteurs de qualité :<br />

r =<br />

(Qruban) −1<br />

=<br />

(QCP ) −1<br />

(Qmat) −1<br />

(Qmat) −1 + (Q) −1<br />

(8.40)<br />

Où Qruban et QCP sont les facteurs de qualité totaux en guide ruban et pour<br />

un CP, qui sont décomposés en Qmat et Q, Dans la décomposition nous<br />

avons négligé les pertes par radiation (pour le ruban et pour les CPs).<br />

En utilisant le paramètre r obtenu dans la figure 8.45, on peut alors<br />

estimer le Q des CPs. Pour l’estimation du Q nous avons besoin du<br />

Qmat, qui est égal à 140 pour des pertes de 15 cm −1 (cf paragraphe 8.4.3)<br />

Le tableau 8.2 résume les valeurs de Q obtenue à partir des mesures<br />

expérimentales Jth en fonction de T . Ces valeurs peuvent être comparée<br />

aux simulations faites en FDTD (en utilisant MEEP). L’accord entre les<br />

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