In dieser Arbeit implementieren wir ein umfassendes numerisches Modell über die Laserdynamiken in GaAs Nanodrähten. Dieses beschreibt sowohl das aktive Verstärkungsmedium als auch das optische Laserfeld quantenmechanisch. Dieser Ansatz ermöglicht uns, das mikroskopische Zusammenspiel der einzelnen Laserprozesse und ihre Nichtgleichgewichtsdynamik während der optischen Anregung zu simulieren. Die Simulationsergebnisse werden mit Messungen an GaAs Nanodrahtlasern unter ``Pump-Probe'' und kontinuierlicher optischer Anregung verglichen. Hierbei ist eine ausgesprochen gute Übereinstimmung des quantenstatischen Modells mit den experimentellen Ergebnissen über nahezu den gesamten Messbereich zu beobachten.
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In dieser Arbeit implementieren wir ein umfassendes numerisches Modell über die Laserdynamiken in GaAs Nanodrähten. Dieses beschreibt sowohl das aktive Verstärkungsmedium als auch das optische Laserfeld quantenmechanisch. Dieser Ansatz ermöglicht uns, das mikroskopische Zusammenspiel der einzelnen Laserprozesse und ihre Nichtgleichgewichtsdynamik während der optischen Anregung zu simulieren. Die Simulationsergebnisse werden mit Messungen an GaAs Nanodrahtlasern unter ``Pump-Probe'' und kontinuie...
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