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Résumé du colloque
La complexité des systèmes de télécommunications par fibre optique évolue rapidement de façon à offrir plus de bande passante. Comme ce fut le cas pour l'industrie de la microélectronique, l'intégration de composants photoniques avancés est requise pour la production de composants de haute qualité aux fonctions multiples. L'interdiffusion de puits quantiques "Quantum well intermixing" (QWI) est une technique riche en potentiel de retombées industrielles. Il est possible de contrôler les propriétés des hétérostructures de matériaux III-V après croissance épitaxiale, dans le but de fabriquer des composants photoniques intégrés. Il est également envisageable d'exploiter cette technologie dans le but de réaliser des nanostructures pour applications en photonique intégrée. Les activités de recherche menées dans notre groupe sont axées sur plusieurs thèmes. D'abord, la fabrication et à la caractérisation de diodes laser discrètes décalées en longueur d'onde, de haute qualité, permet de vérifier les capacités de la technique d'interdiffusion utilisée. Ensuite, les résultats ainsi obtenus ont ouvert la porte à la fabrication contrôlée et la caractérisation de composants laser-modulateurs intra-cavité sur hétérostructure à base d'InP. De nouveaux systèmes de masquage ionique ont également été développés et étudiés, permettant en une seule étape d'implantation ionique, de générer une quantité variable de défauts ponctuels dans les échantillons, et par conséquent d'obtenir plusieurs niveaux de décalage en longueur d'onde tout en conservant un contrôle spatial des modifications induites. Finalement, une première étude de la faisabilité de la réalisation de fils et points quantiques a été réalisée permettant ainsi d'évaluer le potentiel de cette méthode pour la fabrication de nanostructures photoniques.
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