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PHOTONIQUE POUR LES LASERS À CASCADE QUANTIQUE ...

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

CHAPITRE 2 . THÉORIE ET MODÉLISATION DES TRANSITIONS<br />

INTER-SOUS-BANDES<br />

Energie (meV)<br />

Epoisson (meV)<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

Dopage<br />

0<br />

0 20 40 60 80 100 120 140<br />

0.4<br />

0.2<br />

1<br />

2<br />

0<br />

0 20 40 60 80 100 120 140<br />

Position (nm)<br />

FIG. 2.8: Structure électronique d’un laser à cascade quantique utilisant<br />

un schéma phonon résonnant avec trois puits quantique par<br />

période. La structure a été modifiée à partie de l’article [54] pour obtenir<br />

une émission laser à environ 2.7 THz. La séquence des épaisseurs<br />

en nm est : 4.2 / 7.2 / 2.4 / 9.4 / 4.8 / 15.7. Les barrières sont<br />

en caractères gras et les 5.5 nm au centre du puits de 15.7 nm sont<br />

dopés à 5 10 16 cm −3 (représenté par la bande grise sur la figure). Le<br />

champ électrique appliqué est de 12.5 kV/cm. L’émission du photon<br />

se fait entre le niveau 2 et le niveau 1. L’émission de phonon se fait<br />

dans le puits large.<br />

meV), pour un dipôle de 5.12 nm (4.04 nm) 4 .<br />

µm.<br />

4 11.15 meV correspond à une fréquence de 2.69 THz ou une longueur d’onde de 111<br />

55<br />

1’<br />

2’

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