Quasi-accord de phase en optique intPgr6e
213
2p,, 1
O O
O
1
C, io-*' cmJ
Figure 3.9 : Variation des indices ordinaire et extraordinaire en fonction de la concentration de titane.
3.2.1 Accord de phase par biréfringence
Les guides fabriqués par diffusion de Ti dans le niobate de lithium [34] ont une plage d'accord
de phase située autour de 1,l pm (figure 3.8). Elle est obtenue en utilisant la biréfringence
négative, une onde fondamentale ordinaire et une onde harmonique extraordinaire couplées à
l'aide du coefficient non linéaire d,, (d3, = 5 pm/V). La position exacte de l'accord de phase
dépend de la géométrie du guide. Dans la figure 3.8, on voit que dans les guides diffusés
titane où l'augmentation d'indice ne dépasse jamais 0,02, la plage d'accord de phase est très
limitée autour de 1,l pm. La dépendance en température des indices ne permet qu'un
déplacement très réduit de cette plage.
Cette configuration a été utilisée par plusieurs auteurs [35] qui ont soigneusement étudié
l'évolution de 6n, et 6nG en fonction de la concentration de Ti (figure 3.9) afin de pouvoir
optimiser le recouvrement entre modes fondamentaux aux deux longueurs d'onde. En effet, en
Amplitude des champs
t
Figure 3.10 : Profil des modes dans un guide réalisé par diffusion de Ti et optimisé pour la génération
d'harmonique autour de 1 p.
utilisant le fait que la variation de l'indice ordinaire est une fonction non linéaire de la
concentration de Ti et que pour les faibles concentrations 6n, est plus grand que an, il est
possible d'accorder les formes des modes en interaction (figure 3.10).
En utilisant un résonateur [36] pour augmenter encore la densité de puissance, il leur a
été possible d'atteindre des efficacités de conversion atteignant les lOO%/W, mais la puissance
harmonique était limitée à quelques mW en raison de l'effet photoréfractif, présent malgré une
température d'accord de phase de 250°C.
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2p,, 1
O O
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1
C, io-*' cmJ
Figure 3.9 : Variation des indices ordinaire et extraordinaire en fonction de la concentration de titane.
3.2.1 Accord de phase par biréfringence
Les guides fabriqués par diffusion de Ti dans le niobate de lithium [34] ont une plage d'accord
de phase située autour de 1,l pm (figure 3.8). Elle est obtenue en utilisant la biréfringence
négative, une onde fondamentale ordinaire et une onde harmonique extraordinaire couplées à
l'aide du coefficient non linéaire d,, (d3, = 5 pm/V). La position exacte de l'accord de phase
dépend de la géométrie du guide. Dans la figure 3.8, on voit que dans les guides diffusés
titane où l'augmentation d'indice ne dépasse jamais 0,02, la plage d'accord de phase est très
limitée autour de 1,l pm. La dépendance en température des indices ne permet qu'un
déplacement très réduit de cette plage.
Cette configuration a été utilisée par plusieurs auteurs [35] qui ont soigneusement étudié
l'évolution de 6n, et 6nG en fonction de la concentration de Ti (figure 3.9) afin de pouvoir
optimiser le recouvrement entre modes fondamentaux aux deux longueurs d'onde. En effet, en
Amplitude des champs
t
Figure 3.10 : Profil des modes dans un guide réalisé par diffusion de Ti et optimisé pour la génération
d'harmonique autour de 1 p.
utilisant le fait que la variation de l'indice ordinaire est une fonction non linéaire de la
concentration de Ti et que pour les faibles concentrations 6n, est plus grand que an, il est
possible d'accorder les formes des modes en interaction (figure 3.10).
En utilisant un résonateur [36] pour augmenter encore la densité de puissance, il leur a
été possible d'atteindre des efficacités de conversion atteignant les lOO%/W, mais la puissance
harmonique était limitée à quelques mW en raison de l'effet photoréfractif, présent malgré une
température d'accord de phase de 250°C.
