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Résumé du colloque
La structure de modes longitudinaux apparaît naturellement dans les cavités laser suite au retard de phase qui dépend linéairement de la fréquence du signal circulant dans ces cavités. Plusieurs auteurs ont cherché à mettre au point ou à concevoir des cavités laser sans structure modale. Les schémas proposés reposent sur l’usage de milieux actifs à gain très élevé où l’effet laser est en fait associé à l’émission spontanée amplifiée, ce qui ne nécessite aucune cavité. D’autres propositions ont visé à compenser le retard de phase par des composantes dispersives; il s’est avéré que ces propositions étaient en partie basées sur des erreurs dans le calcul des effets dispersifs de prismes ou de réseaux. Notre proposition s’articule sur le fait que l’arrangement classique utilisé pour constituer les miroirs diélectriques (empilement en alternance de couches quart d’onde d’un milieu d’indice élevé et d’un milieu d’indice faible) introduit un déphasage qui diminue linéairement avec la fréquence. Ainsi, pour une cavité de très faible longueur (une fraction de longueur d’onde), on peut obtenir un déphasage par aller-retour indépendant de la fréquence. Pour des paramètres bien choisis, toutes les fréquences sous la courbe de gain pourraient osciller simultanément, sans la structure familière de modes longitudinaux. En d’autres termes, toutes les fréquences seraient en résonnance. De tels lasers seraient réalisables au moyen de puits quantiques. Leur émission s’apparenterait à celle de diodes électroluminescentes (LED), sauf que l’injection d’un signal externe pourrait les asservir. Ils pourraient aussi servir à l’amplification sur une bande de fréquences étendue.
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