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Nonlinear and Nonequilibrium Dynamics of Quantum-Dot Optoelectronic Devices

Benjamin Lingnau (Gebundene Ausgabe, Englisch)

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Optischer Zustand
Beschreibung
This thesis sheds light on the unique dynamics of optoelectronic devices based on semiconductor quantum-dots. The complex scattering processes involved in filling the optically active quantum-dot states and the presence of charge-carrier nonequilibrium conditions are identified as sources for the distinct dynamical behavior of quantum-dot based devices. Comprehensive theoretical models, which allow for an accurate description of such devices, are presented and applied to recent experimental observations. The low sensitivity of quantum-dot lasers to optical perturbations is directly attributed to their unique charge-carrier dynamics and amplitude-phase-coupling, which is found not to be accurately described by conventional approaches. The potential of quantum-dot semiconductor optical amplifiers for novel applications such as simultaneous multi-state amplification, ultra-wide wavelength conversion, and coherent pulse shaping is investigated. The scattering mechanisms and the unique electronic structure of semiconductor quantum-dots are found to make such devices prime candidates for the implementation of next-generation optoelectronic applications, which could significantly simplify optical telecommunication networks and open up novel high-speed data transmission schemes.
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Technische Daten


Erscheinungsdatum
18.12.2015
Sprache
Englisch
EAN
9783319258034
Herausgeber
Springer International Publishing
Serien- oder Bandtitel
Springer Theses
Sonderedition
Nein
Autor
Benjamin Lingnau
Seitenanzahl
193
Auflage
1
Einbandart
Gebundene Ausgabe
Schlagwörter
Nonequilibrium charge carrier dynamics, Optical amplifiers, Optical data communication, Optical datastream amplification, Optical injection, Quantum-dot amplifier, Quantum-dot laser, Quantum-dot optical devices, Semiconductor quantum-dots
Thema-Inhalt
PHJL - Laserphysik TGMM - Technische Anwendung von elektronischen, magnetischen, optischen Materialien TJFD - Elektronische Geräte und Materialien PHQ - Quantenphysik (Quantenmechanik und Quantenfeldtheorie) PHJ - Optische Physik
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm

Hersteller: Springer Nature Customer Service Center GmbH, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com

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