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Université Pierre et Marie Curie - Paris VI (26/06/1998), Giacobino, Elisabeth (Dir.)
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Etude théorique des fluctuations quantiques dans la lumière sortant d'une microcavité semiconductrice
Hichem Eleuch1

Nous présentons un traitement théorique de la modification des fluctuations quantiques d'un faisceau lumineux par l'interaction non-linéaire avec une microcavité semiconductrice à puits quantiques. Nous étudions plus précisément le spectre de bruit et la fonction d'autocorrélation des champs émis. Notre étude du spectre de bruit prévoit des effets de compression de bruit importants dans le cas de fort couplage entre excitons et photons de la cavité et à basse température où les excitons du semiconducteur sont découplés de l'effet perturbateur du réseau. Nous montrons aussi que ces effets de réduction de bruit disparaissent avec l'augmentation de la température du réservoir thermique. L'étude de la fonction d'autocorrélation qui est un indicateur de la statistique du champ émis a permis de mettre en évidence des effets de dégroupement (non-classique) et de groupement de photons suivant le désaccord entre la fréquence du laser et la fréquence de la cavité.
1:  LKB (Jussieu) - Laboratoire Kastler Brossel
Microcavités semiconductrices à puits quantiques – Electrodynamique quantique en microcavité – Fonction d'autocorrélation d'intensité – Fluctuations quantiques – Couplage fort entre exciton et photon – Réduction du bruit quantique

We present a theoretical treatment about the modification of the quantum fluctuations of the light beam through the nonlinear interaction with semi-conductor microcavity quantum wells. Our study is concerned more precisely with the noise spectrum and the autocorrelation function of the emitted field. Our study of the noise spectrum predicts important squeezing effects in the case of strong coupling between excitons and cavity photons and at low temperature where the semiconductor excitons are decoupled from the lattice perturbation effects. We also demonstrated tat the noise reduction effects disappear with the increase of the thermal bath temperature. The study of the autocorrelation function which is a statistical indicator of the emitted field has permitted to highlight the antibunching ( non-classical effects) and bunching effects depending on the detuning between the laser and the cavity frequency.
Quantum wells semiconductor microcavity – Cavity quantum electrodynamic – Intensity autocorrelation function – Quantum fluctuations – Strong coupling between exciton and photon – Squeezing

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