L 'effet photoréfractif
323
;'=pi ?' =I ;\; 5'=
.\/2/2
est optiquement isotrope. Le dopage au vanadium [175] est le plus utilisé et rend le CdTe
sensible dans la gamme de longueurs d'onde de 1 à 1,5 pm [176, 1771.
La densité effective de centres photoréfractifs est de l'ordre de [ 1771 :
(7.20)
Le tenseur électro-optique ne comporte que trois coefficients, tous égaux. I1 a été mesuré à
Nefl = 5 loz1 m-3 .
la longueur d'onde de 1,06 pm [ 1751 :
O 0 0
O 0 0
Frj=[:,
avec r,, = 5 , 5 p m / V .
Dans cette publication, il n'est pas précisé si cette mesure correspond à un matériau contraint ou
libre. Dans ce qui suit, nous ne prendrons donc plus en compte l'effet élasto-optique.
Les permittivités diéIectriques relatives à fréquence nulle et à déformations nulles sont
[175] :
' 41
0 0 5 1
-11212
&/2 O
(7.21)
( E : ] = [ !
il avec E,, =10,3 .
(7.22)
L'indice de réfraction est élevé. À la longueur d'onde de 1,06 pm il vaut n = 2,82 [178].
À cette même longueur d'onde de 1,06 pm la photoconduction s'effectue majoritairement
par les électrons. Quand la longueur d'onde croît, la compétition électron-trou augmente et à
1,55 pm les trous deviennent majoritaires. La longueur de diffusion varie d'un échantillon à
l'autre. Par exemple, pour un échantillon, il a été mesuré [I791 :
L = 1,4 pm pour les électrons et L = O, 25 pm pour les trous.
(7.23)
L'efficacité quantique du processus d'excitation des charges est proche de 1. Ce matériau
est donc très sensible, typiquement on a z, Z = 100 pJ/cm2
7.6.2 Configurations d'utilisation
I1 existe deux configurations communément utilisées dans lesquels les ondes sont
copropageantes. Ce sont celles que nous allons présenter mais d'autres configurations à 90" ou
avec des ondes contrepropageantes sont égaiement imaginables.
7.6.2.1 Vecteur réseau selon i l 101
Cette configuration est également appelée "efficacité de diffraction"; nous en verrons la raison
lors de la présentation des cristaux de la famille des sillenites. La coupe de l'échantillon est
représenté sur la figure 34. Les faisceaux sont incidents dans le plan (001) et entrent par une
(7.24)
(7.25)
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;'=pi ?' =I ;\; 5'=
.\/2/2
est optiquement isotrope. Le dopage au vanadium [175] est le plus utilisé et rend le CdTe
sensible dans la gamme de longueurs d'onde de 1 à 1,5 pm [176, 1771.
La densité effective de centres photoréfractifs est de l'ordre de [ 1771 :
(7.20)
Le tenseur électro-optique ne comporte que trois coefficients, tous égaux. I1 a été mesuré à
Nefl = 5 loz1 m-3 .
la longueur d'onde de 1,06 pm [ 1751 :
O 0 0
O 0 0
Frj=[:,
avec r,, = 5 , 5 p m / V .
Dans cette publication, il n'est pas précisé si cette mesure correspond à un matériau contraint ou
libre. Dans ce qui suit, nous ne prendrons donc plus en compte l'effet élasto-optique.
Les permittivités diéIectriques relatives à fréquence nulle et à déformations nulles sont
[175] :
' 41
0 0 5 1
-11212
&/2 O
(7.21)
( E : ] = [ !
il avec E,, =10,3 .
(7.22)
L'indice de réfraction est élevé. À la longueur d'onde de 1,06 pm il vaut n = 2,82 [178].
À cette même longueur d'onde de 1,06 pm la photoconduction s'effectue majoritairement
par les électrons. Quand la longueur d'onde croît, la compétition électron-trou augmente et à
1,55 pm les trous deviennent majoritaires. La longueur de diffusion varie d'un échantillon à
l'autre. Par exemple, pour un échantillon, il a été mesuré [I791 :
L = 1,4 pm pour les électrons et L = O, 25 pm pour les trous.
(7.23)
L'efficacité quantique du processus d'excitation des charges est proche de 1. Ce matériau
est donc très sensible, typiquement on a z, Z = 100 pJ/cm2
7.6.2 Configurations d'utilisation
I1 existe deux configurations communément utilisées dans lesquels les ondes sont
copropageantes. Ce sont celles que nous allons présenter mais d'autres configurations à 90" ou
avec des ondes contrepropageantes sont égaiement imaginables.
7.6.2.1 Vecteur réseau selon i l 101
Cette configuration est également appelée "efficacité de diffraction"; nous en verrons la raison
lors de la présentation des cristaux de la famille des sillenites. La coupe de l'échantillon est
représenté sur la figure 34. Les faisceaux sont incidents dans le plan (001) et entrent par une
(7.24)
(7.25)
