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Relative intensity noise properties of quantum dot lasers

  • Université Paris-Saclay
  • ShanghaiTech University
  • University of New Mexico

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3 Citations (Scopus)

Résumé

In this work, we theoretically investigate the relative intensity noise (RIN) properties of quantum dot (QD) lasers through a rate equation model including the Langevin noises and the contribution from the off resonance energy levels. It is shown that the carrier noise significantly enhances the RIN which can be further reduced by properly controlling the energy separation between the first excited and the ground states. In addition, simulations also unveil that the RIN of QD lasers is rather temperature independent which is of prime importance for the development of power efficient light sources. Overall, these results indicate that QD lasers are excellent candidates for the realization of ultra-low noise oscillators hence being advantageous for fiber optics communication networks, short reach optical interconnects and integrated photonics systems.

langue originaleAnglais
titreSemiconductor Lasers and Applications VIII
rédacteurs en chefWerner H. Hofmann, Ning Hua Zhu
EditeurSPIE
ISBN (Electronique)9781510622227
Les DOIs
étatPublié - 1 janv. 2018
Modification externeOui
EvénementSemiconductor Lasers and Applications VIII 2018 - Beijing, Chine
Durée: 12 oct. 201813 oct. 2018

Série de publications

NomProceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
Volume10812
ISSN (imprimé)0277-786X
ISSN (Electronique)1996-756X

Une conférence

Une conférenceSemiconductor Lasers and Applications VIII 2018
Pays/TerritoireChine
La villeBeijing
période12/10/1813/10/18

Empreinte digitale

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