Sebbar, DjamelBoudjema, Bouzid2024-04-162024-04-162019-04-14http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1066Le présent travail de thèse porte sur deux volets. Le premier volet consiste à développer un modèle numérique permettant de simuler le courant du seuil de laser à cascade quantique. Pour ce faire les équations du bilan en régime stationnaire ont été résolues en tenant compte de la population activée thermiquement dans les états inférieur et supérieur du laser afin d'étudier l'influence de la température et la densité de dopage sur le courant de seuil de laser à cascade quantique à trois niveaux. Les résultats numériques montrent que la densité de courant de seuil augmente avec la température et aussi avec la densité de dopage. Cependant la puissance de sortie diminue lorsque la température et la densité de dopage augmentent. Nous avons également estimé le décalage de la différence d'énergie entre l'état supérieur et inférieur avec la variation de la densité de dopage. Les résultats obtenus à travers le modèle numérique présentent un très bon accord avec les résultats expérimentaux rapportés dans la littérature. Dans le deuxième volet de la thèse, nous avons calculé numériquement la longueur d’onde d’émission de laser pour une structure à cascade quantique à partir de la résolution de l’équation de Schrödinger par la méthode de matrice de transfert. Les résultats obtenus sont analysés et discutésfrEtude et Modélisation Des Structures à Super-réseau pour l’Application QuantiqueThesis