Titre original :

Simulation Monte Carlo du transport quantique dans les composants nanométriques : application à l'étude de lasers à cascade quantique térahertz

Mots-clés en français :
  • Transport des électrons, Théorie du
  • Monte-Carlo, Méthode de
  • Interactions électron-électron -- Simulations, Méthodes de
  • Lasers à infrarouges
  • Dispositifs optoélectroniques
  • Lasers à semiconducteurs
  • Ondes décimillimétriques
  • Interactions électron-phonon
  • Porteurs chauds
  • Lasers à cascade quantique
  • Écrantage électronique

  • Langue : Français
  • Discipline : Électronique
  • Identifiant : Inconnu
  • Type de thèse : Doctorat
  • Date de soutenance : 01/01/2004

Résumé en langue originale

Les sources optiques appelées lasers à cascade quantique (LCQ) présentent des potentialités très intéressantes pour l'émission en infrarouge, tout particulièrement aux fréquences térahertz. Ces dispositifs, qui utilisent à la fois des phénomènes quantiques et optiques, suscitent actuellement une intense activité de recherche. Ce travail vise à mieux comprendre les phénomènes physiques à l'origine du transport quantique dans les LCQ. Dans ce but, nous avons utilisé des simulations de Monte Carlo qui permettent à la fois d'étudier les effets microscopiques et de déterminer les performances des composants. Ce travail est divisé en trois parties. Dans un premier temps, nous présentons les différentes sources optoélectroniques émettant dans l'infrarouge lointain. Nous détaillons en particulier le principe de fonctionnement des LCQ et leurs performances. Nous précisons le formalisme de l'équation maîtresse que nous avons adopté pour modéliser le transport quantique dans ces dispositifs. Ensuite, nous présentons le modèle théorique adapté au transport inter-sous-bandes dans les LCQ. L'inclusion de l'interaction coulombienne électron-électron dans le simulateur Monte Carlo est détaillée. À l'aide d'un algorithme numérique, nous optimisons la phase de calcul des éléments de matrice de l'interaction inter-porteurs. Puis, nous développons un modèle complet de l'interaction électron-électron, en tenant compte des phénomènes d'écrantage et des conditions de transport hors d'équilibre dans les LCQ. Dans la dernière partie du travail, nous examinons des LCQ émettant en infrarouge moyen et lointain. Il ressort de nos études que l'interaction électron-électron joue un rôle prépondérant dans la dynamique et les performances des LCQ aux fréquences térahertz. Nous envisageons ensuite deux voies afin de diminuer la fréquence jusqu'à 1 THz en utilisant le concept de dépopulation par résonance de phonon. Dans cette gamme de fréquences, nos résultats montrent que l'interaction inter-porteurs est le mécanisme qui dégrade le plus les performances des LCQ.

  • Directeur(s) de thèse : Thobel, Jean-Luc

AUTEUR

  • Bonno, Olivier
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