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M. De Micheli
- Idler rayonné
0 3
1 ,O
1 2
1,4
1.6
Figure 3.13 : Détermination géométrique de la longueur d'onde signal dans une interaction paramétrique
en configuration de quasi-accord de phase. La courbe "idler rayonné" correspond au cas limite où l'angle
de radiation û = O.
3.3.2 Observation expérimentale de la fluorescence paramétrique
Actuellement, les générateurs paramétriques les plus efficaces sont constitués par des
guides d'ondes réalisés dans du niobate de lithium polarisé périodiquement. La polarisation
est obtenue soit par diffusion de titane soit par application dun champ électrique, et les guides
d'ondes fabriqués ensuite en utilisant la technique d'échange protonique. En injectant quelques
mW de l'onde pompe au voisinage de 800 nm dans ces guides,-on obtient en sortie deux ondes
signal et idler avec une efficacité de conversion qui varie entre
et
suivant la qualité
du guide d'onde. Bien que faible, cette fluorescence peut être très précisément analysée.
Pour cela on image le champ proche en sortie du guide sur la fente d'entrée d'un
monochromateur, après avoir filtré la pompe. En sortie du monochromateur, on dispose dun
détecteur Germanium refroidi à l'azote qui permet de mesurer le signai jusqu'à 1,7 pm. La
figure 3.18 donne un exemple de spectre recueilli à la sortie dun guide de 8mm de long
réalisé sur un substrat de PPLN présentant une période dinversion de 18 pm.
h=18 p; d=3 p u n ; w = 8 p
0,79
0,81
0,83
0,85
0,87
Longueur d'onde de pompe (pm)
Figure 3.14 : Influence de l'augmentation d'indice sur la courbe d'accord de phase.
M. De Micheli
- Idler rayonné
0 3
1 ,O
1 2
1,4
1.6
Figure 3.13 : Détermination géométrique de la longueur d'onde signal dans une interaction paramétrique
en configuration de quasi-accord de phase. La courbe "idler rayonné" correspond au cas limite où l'angle
de radiation û = O.
3.3.2 Observation expérimentale de la fluorescence paramétrique
Actuellement, les générateurs paramétriques les plus efficaces sont constitués par des
guides d'ondes réalisés dans du niobate de lithium polarisé périodiquement. La polarisation
est obtenue soit par diffusion de titane soit par application dun champ électrique, et les guides
d'ondes fabriqués ensuite en utilisant la technique d'échange protonique. En injectant quelques
mW de l'onde pompe au voisinage de 800 nm dans ces guides,-on obtient en sortie deux ondes
signal et idler avec une efficacité de conversion qui varie entre
et
suivant la qualité
du guide d'onde. Bien que faible, cette fluorescence peut être très précisément analysée.
Pour cela on image le champ proche en sortie du guide sur la fente d'entrée d'un
monochromateur, après avoir filtré la pompe. En sortie du monochromateur, on dispose dun
détecteur Germanium refroidi à l'azote qui permet de mesurer le signai jusqu'à 1,7 pm. La
figure 3.18 donne un exemple de spectre recueilli à la sortie dun guide de 8mm de long
réalisé sur un substrat de PPLN présentant une période dinversion de 18 pm.
h=18 p; d=3 p u n ; w = 8 p
0,79
0,81
0,83
0,85
0,87
Longueur d'onde de pompe (pm)
Figure 3.14 : Influence de l'augmentation d'indice sur la courbe d'accord de phase.
