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Polarization dynamics of grating-based spin-lasers

  • Mariusz Drong
  • , Jan Peřina
  • , MacIej Dems
  • , Tomasz Czyszanowski
  • , Tibor Fördös
  • , Henri Jaffrès
  • , Kamil Postava
  • , Henri Jean Drouhin
  • Technical University Ostrava
  • Joint Laboratory of Optics
  • Lodz University of Technology
  • Université Paris-Saclay

Résultats de recherche: Le chapitre dans un livre, un rapport, une anthologie ou une collectionContribution à une conférenceRevue par des pairs

Résumé

We present the nonlinear coupled-mode theory for anisotropic microcavity lasers, the birefringent spin-lasers in particular. The modeling technique is based on the decomposition of Maxwell-Bloch equations in a properly-chosen vectorial basis, imprinting all the important information about cavity geometry, gain medium and local anisotropies into the coefficients of coupled-mode equations. The formalism is applied to spin-lasers with high-contrast gratings, in which the interplay of spin dynamics and cavity birefringence offers new possibilities for near-future data-transfer technologies. The model can be used to investigate the effects of spin modulation and grating parameters on dynamical performance of realistic grating-based spin-laser. Moreover, it is used to derive the extended spin-flip model. We show, that the currently-used spin-flip model requires the corrections in order to describe the grating-based spin-VCSELs with extremely large frequency splitting.

langue originaleAnglais
titreQuantum Sensing and Nano Electronics and Photonics XVIII
rédacteurs en chefManijeh Razeghi, Giti A. Khodaparast, Miriam S. Vitiello
EditeurSPIE
ISBN (Electronique)9781510648890
Les DOIs
étatPublié - 1 janv. 2022
Modification externeOui
EvénementQuantum Sensing and Nano Electronics and Photonics XVIII 2022 - Virtual, Online
Durée: 20 févr. 202224 févr. 2022

Série de publications

NomProceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
Volume12009
ISSN (imprimé)0277-786X
ISSN (Electronique)1996-756X

Une conférence

Une conférenceQuantum Sensing and Nano Electronics and Photonics XVIII 2022
La villeVirtual, Online
période20/02/2224/02/22

Empreinte digitale

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