L 'effet pho toréfractif
[,'=O]
=
321
= 46,7 pm I V,
avec
= 235 p m l V,
(7.13)
I . , ' , =O = ?? p m t V.
O
O
rT=O 13
O rizn O
ri='
O
O
O
O
$ ;=
O
(7.14)
Les autres coefficients, piézoélectriques, des rigidités élastiques et élasto-optiques, ne sont pas
tous connus de sorte qu'il n'est pas possible de calculer exactement les coefficients électrooptiques et diélectriques effectifs.
Les indices de réfraction ont été mesurés pour du SBN:25, du SBN:50 et du SBN:75. La
biréfringence est notable, par exemple à la longueur d'onde de 633 nn et pour du SBN:50, ils
valent n, = n2 =no = 2,31 et n3 = ne = 2,27 [168].
La photoconduction s'effectue par les électrons [164]. La longueur de diffusion mesurée le
long de l'axe c^ sur un échantillon de SBN:6O est de [ 1661 :
L = 0 , 2 0 p m .
(7.15)
À la longueur d'onde de 514 nm, une efficacité quantique Q = 0,06 a été mesurée [169].
Cette faible valeur explique la faible sensibilité de ce matériau. La constante de temps de
croissance de l'effet photoréfractif dépend de la concentration en dopant mais vaut typiquement
z, Z = 1 J/cm2 [164].
7.4.2 Configuration d'utilisation
Le coefficient électro-optique le plus grand est r,, et le coefficient diélectrique le plus faible est
E,, . La meilleure configuration d'enregistrement est donc la configuration copropageante
symétrique. Les faisceaux se propagent dans le plan ( y , ~ )
et sont incidents symétriquement par
rapport à l'axe i, ou j , de sorte que le vecteur d'onde du réseau induit soit suivant l'axe
cristallographique 2. Ils sont polarisés dans le plan d'incidence c'est-à-dire extraordinairement.
Étant donné les valeurs de la densité effective de pièges, l'angle 28 entre les faisceaux est faible
et les polarisations sont suivant l'axe C. Le coefficient électo-optique utilisé est donc bien K , ~ .
Le SBN s'utilise habituellement sans champ électrique appliqué. Le gain photoréfractif
dépend du dopage mais est de l'ordre de r = 10 cm-' pour la configuration optimale [ 1641.
7.5 Niobate de potassium, K N b 0 3
7.5.1 Présentation et valeurs des paramètres
Le niobate de potassium fait partie de la classe de symétrie mm2. I1 est ferroélectrique à
température ambiante. Le dopant le plus couramment utilisé est le fer mais de nombreux autres
ont été essayés [170, 1711. Le domaine de sensibilité s'étend du visible jusqu'à environ 1 pm.
[,'=O]
=
321
= 46,7 pm I V,
avec
= 235 p m l V,
(7.13)
I . , ' , =O = ?? p m t V.
O
O
rT=O 13
O rizn O
ri='
O
O
O
O
$ ;=
O
(7.14)
Les autres coefficients, piézoélectriques, des rigidités élastiques et élasto-optiques, ne sont pas
tous connus de sorte qu'il n'est pas possible de calculer exactement les coefficients électrooptiques et diélectriques effectifs.
Les indices de réfraction ont été mesurés pour du SBN:25, du SBN:50 et du SBN:75. La
biréfringence est notable, par exemple à la longueur d'onde de 633 nn et pour du SBN:50, ils
valent n, = n2 =no = 2,31 et n3 = ne = 2,27 [168].
La photoconduction s'effectue par les électrons [164]. La longueur de diffusion mesurée le
long de l'axe c^ sur un échantillon de SBN:6O est de [ 1661 :
L = 0 , 2 0 p m .
(7.15)
À la longueur d'onde de 514 nm, une efficacité quantique Q = 0,06 a été mesurée [169].
Cette faible valeur explique la faible sensibilité de ce matériau. La constante de temps de
croissance de l'effet photoréfractif dépend de la concentration en dopant mais vaut typiquement
z, Z = 1 J/cm2 [164].
7.4.2 Configuration d'utilisation
Le coefficient électro-optique le plus grand est r,, et le coefficient diélectrique le plus faible est
E,, . La meilleure configuration d'enregistrement est donc la configuration copropageante
symétrique. Les faisceaux se propagent dans le plan ( y , ~ )
et sont incidents symétriquement par
rapport à l'axe i, ou j , de sorte que le vecteur d'onde du réseau induit soit suivant l'axe
cristallographique 2. Ils sont polarisés dans le plan d'incidence c'est-à-dire extraordinairement.
Étant donné les valeurs de la densité effective de pièges, l'angle 28 entre les faisceaux est faible
et les polarisations sont suivant l'axe C. Le coefficient électo-optique utilisé est donc bien K , ~ .
Le SBN s'utilise habituellement sans champ électrique appliqué. Le gain photoréfractif
dépend du dopage mais est de l'ordre de r = 10 cm-' pour la configuration optimale [ 1641.
7.5 Niobate de potassium, K N b 0 3
7.5.1 Présentation et valeurs des paramètres
Le niobate de potassium fait partie de la classe de symétrie mm2. I1 est ferroélectrique à
température ambiante. Le dopant le plus couramment utilisé est le fer mais de nombreux autres
ont été essayés [170, 1711. Le domaine de sensibilité s'étend du visible jusqu'à environ 1 pm.
