Etude théorique des fluctuations quantiques dans la lumière sortant d'une microcavité semiconductrice

Nous présentons un traitement théorique de la modification des fluctuations quantiques d'un faisceau lumineux par l'interaction non-linéaire avec une microcavité semiconductrice à puits quantiques. Nous étudions plus précisément le spectre de bruit et la fonction d'autocorrélation des...

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Main Author: Eleuch, Hichem
Language:FRE
Published: Université Pierre et Marie Curie - Paris VI 1998
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Online Access:http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00011775
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collection NDLTD
language FRE
sources NDLTD
topic [PHYS:PHYS:PHYS_ATOM-PH] Physics/Physics/Atomic Physics
Microcavités semiconductrices à puits quantiques
Electrodynamique quantique en microcavité
Fonction d'autocorrélation d'intensité
Fluctuations quantiques
Couplage fort entre exciton et photon
Réduction du bruit quantique
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Microcavités semiconductrices à puits quantiques
Electrodynamique quantique en microcavité
Fonction d'autocorrélation d'intensité
Fluctuations quantiques
Couplage fort entre exciton et photon
Réduction du bruit quantique
Eleuch, Hichem
Etude théorique des fluctuations quantiques dans la lumière sortant d'une microcavité semiconductrice
description Nous présentons un traitement théorique de la modification des fluctuations quantiques d'un faisceau lumineux par l'interaction non-linéaire avec une microcavité semiconductrice à puits quantiques. Nous étudions plus précisément le spectre de bruit et la fonction d'autocorrélation des champs émis. Notre étude du spectre de bruit prévoit des effets de compression de bruit importants dans le cas de fort couplage entre excitons et photons de la cavité et à basse température où les excitons du semiconducteur sont découplés de l'effet perturbateur du réseau. Nous montrons aussi que ces effets de réduction de bruit disparaissent avec l'augmentation de la température du réservoir thermique. L'étude de la fonction d'autocorrélation qui est un indicateur de la statistique du champ émis a permis de mettre en évidence des effets de dégroupement (non-classique) et de groupement de photons suivant le désaccord entre la fréquence du laser et la fréquence de la cavité.
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