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Résumé du colloque
Les diodes superluminescentes sont des sources de lumière utilisées dans plusieurs applications comme les gyroscopes optiques, les amplificateurs optiques et la tomographie optique cohérente. Dans la plupart des cas, on recherche une source ayant une grande puissance, une faible modulation spectrale et une large bande. Il existe différentes techniques pour minimiser la modulation spectrale due aux réflexions Fabry-Pérot. L’augmentation de la largeur spectrale peut être obtenue en utilisant une région active massique dont la composition varie graduellement ou en recourant à des puits quantiques multiples d’épaisseur et de composition variables. Nous présentons des résultats de simulations numériques comparant les caractéristiques de diodes superluminescentes utilisant une région active massique à composition variable et à puits quantiques multiples. Nous utilisons une approche quasi-tridimensionnelle comprenant un modèle de transport des porteurs et de la chaleur à deux dimensions (dans le plan transverse) couplé aux équations de propagation et d’amplification de la lumière selon l’axe de propagation. Ce modèle permet une description détaillée des phénomènes transport de charges dans la région active tout en incluant les effets longitudinaux tel que la saturation du gain et la superluminescence. Les résultats préliminaires indiquent qu’il est possible d’optimiser la structure de la région active afin d’obtenir des largeurs spectrales de l’ordre de 100 nm et des puissances comparables à celles des diodes lasers, ce qui rend ce genre de sources très attrayantes pour plusieurs applications.
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