Méthodes expérimentales de l’optique non linéaire
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3.2.2 Dynamique de la variation de profil spatial
L’étude en fonction du temps de la variation du profil spatial d’un faisceau permet ainsi
d’étudier la dynamique des processus entrant en jeu dans les non-linéarités optiques des
propriétés. Des temps de déclin de l’ordre de la durée des impulsions ou supérieurs sont
déterminés. L‘intensité au niveau du cristal est de 8 MW/cm2 pour une durée d’impulsion de
150 ps. Cette excitation créé une densité de paires électron-trou de l’ordre de 1017/cm3.
O
100 200 300 400 500
2 (O.U.)
Figure 28 : Modifications spatiales en configuration concentrique. (a) sans excitation, (b) T = 3,s ns
(c) T = 12,9 ns.
La figure 28 montre l’évolution temporelle du profil spatial d’un faisceau test. La courbe
(a) est la distribution spatiale du faisceau test transmis par l’échantillon sans excitation par le
faisceau pompe. Les courbes (b) et (c) présentent les variations de profil à différents instants
pour une excitation de 8 h4W/cm2. À partir des courbes obtenues, nous pouvons évaluer la
variation de transmission différentielle y égale à :
où It (It+p) est l’intensité sans (avec) excitation et la variation de la taille du faisceau :
6 =
(47)
où wt (wt+,) est la largeur du faisceau sans (avec) excitation. Ces quantités sont représentées
Wl,, - wt
wt
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3.2.2 Dynamique de la variation de profil spatial
L’étude en fonction du temps de la variation du profil spatial d’un faisceau permet ainsi
d’étudier la dynamique des processus entrant en jeu dans les non-linéarités optiques des
propriétés. Des temps de déclin de l’ordre de la durée des impulsions ou supérieurs sont
déterminés. L‘intensité au niveau du cristal est de 8 MW/cm2 pour une durée d’impulsion de
150 ps. Cette excitation créé une densité de paires électron-trou de l’ordre de 1017/cm3.
O
100 200 300 400 500
2 (O.U.)
Figure 28 : Modifications spatiales en configuration concentrique. (a) sans excitation, (b) T = 3,s ns
(c) T = 12,9 ns.
La figure 28 montre l’évolution temporelle du profil spatial d’un faisceau test. La courbe
(a) est la distribution spatiale du faisceau test transmis par l’échantillon sans excitation par le
faisceau pompe. Les courbes (b) et (c) présentent les variations de profil à différents instants
pour une excitation de 8 h4W/cm2. À partir des courbes obtenues, nous pouvons évaluer la
variation de transmission différentielle y égale à :
où It (It+p) est l’intensité sans (avec) excitation et la variation de la taille du faisceau :
6 =
(47)
où wt (wt+,) est la largeur du faisceau sans (avec) excitation. Ces quantités sont représentées
Wl,, - wt
wt
