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Résumé du colloque
L'utilisation à son plein potentiel du laser InGaAsP (1.3 μm) dans un système de communication par fibres optiques nécessite la caractérisation de sa dynamique dans des conditions extrêmes de modulation haute fréquence et de grande amplitude. Dans le but d'obtenir la dynamique du laser en fonction des paramètres de modulation (fréquence et amplitude), nous avons procédé à la résolution numérique des équations de taux pour les populations des densités d'électrons en utilisant des paramètres typiques d'un laser InGaAsP. On a mis en évidence l'existence de régimes dynamiques distincts (Tang et al.) pour différentes valeurs des paramètres de modulation. Nous insistons ici sur l'évolution de la fonction de transfert en fonction de l'amplitude de modulation et sur la corrélation entre les modes dans le cas d'un laser multimode. L'étude de la fonction de transfert montre que celle-ci prend des caractéristiques typiquement non-linéaires (hystérésis, doublement de période, chaos) dans la bande des GHz à forte amplitude de modulation (I/Im > 0.5). La simulation d'un laser multimode montre qu'en régime chaotique la corrélation entre les modes disparaît. Les résultats obtenus donnent une image globale de la dynamique du laser qui peut être utilisée pour décider des conditions d'opération du laser et exposent un mécanisme de fluctuation d'intensité entre les modes.
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