Correction dynamique de faisceaux laser
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111aît re
riiripiincasrui. iaser
n
W
Cellule Brillouin
Lame 1
quart ci’oiidr
Faisceau
de sorti(,
Figure 11: Réalisation d’un li~ser MOPA iivc(’ iiiiroir N c:oiijiigitison de phase Briiloiiiii
I1 peut être envisageable d’utiliser des mat,ériaux solides pour réaliser des miroirs à
con,jugaison de phase Brillouiii. Pour éviter t,oiit phénomène non-linéaire parasite, ces
niatériaux doivent posséder iin coefficient d’absorption très faible à la longueur d’onde
d’iitilisation. Dans le proche infrarouge, les verres optiqiies usuels (BIi7) ou le quartz
peiivent être employés. Cependaiit, leur coefficient de gain Brillouin est faible (environ
2-3 <:ni/GW) et leur seuil en énergie importitiit (plusieurs dizaines de mJ). Pour un fonctioiiiirmeiit correct, des impulsions d’Cnergie siipérieure à. 100 mJ doivent être focalisées
t l ~ i i s le milieu, ce qui pose des problèmes tlr tenue au fiiix. Urie solution peut consister
; I iit,ilisei des fibres optiques e11 verre oii eii qiiartz t r k iiiidtimodes [31]. Corrimc le seuil
Erilloiiiii ri1 intensité est inverscrneiit propoi.t,ioiinel au prodiiit, ”coefficient de gaiil x 1011giicwr tl’iiiteraction” , il est facilr de pallier le faible coefficient de gain Brillouin en utilisant
iiiie fibre de plusieurs mètres. Des rrflectivitk (le co~i,juga.ison de phase supérieures à 50
%) ont, aiiisi été obtenues avec (les impulsions de puissance crête de seulement quelques
ItW (daris iin liquide, par exeiiiple SnC14, il faut plut>ôt, des impulsions de puissance 1
MW). DPS lasers MOPA avec line fibre à conjugaison dc pliase délivrant plus de 100 W
de puissance moyenne ont airisi pu être d6veloppés [33]. En revanche, la focalisation de
l’oiide incidente sur la face d’eiitrée de la fibre pose bieii eiiteiidu des problèmes de positioiiiiPnicnt, dii composant et, tlc t,eniie aii f i i i s . Cie miroir A c:ori.jiigaisori de pliase ne peut,
p i ~ s corrigcr des faisceaiix trol) distordiis
t,oiites lrs fr6qiierices spatiales ne reiit,rerit
/)
5 . L’EFFET PHOTOREFRACTIF
5.1 Rappels de l’effet photoréfractif
Parmi les niatériaux solides erivisageables, les cristaux phot,oréfractifs sont d’autres candi(litts intércssants. Un matériau pliotoréfract,if cissocie driix proprié& : il est, photoconductcsiir ct, il 1xt;sente un effet élect,ro-optiqiie. La pliotocoiiductioil, suite à une illumination
i i o ~ i iiiiiforine, permet l’établisstmeiit clans Ir niatériau d’uii champ klectrique, dit champ
(Ir c.li;trge d’espace, qui reprotliiit, la figure e11 iiit,eiisit6 iiiais qui est décalé d’une quantité
CO. Cc cliarrip de charge d’espaw cst. diî à la redistributioii des charges photo-induites dans
IC, iiiatkriaii. Les porteurs de c,liitrges, par exemple dt.s 61 rom, sont issus de centres
doriiieurs ou “pièges photoréfractifs”. Ces pi+.ges soiit, diis A des défauts dii cristal et leurs
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Figure 11: Réalisation d’un li~ser MOPA iivc(’ iiiiroir N c:oiijiigitison de phase Briiloiiiii
I1 peut être envisageable d’utiliser des mat,ériaux solides pour réaliser des miroirs à
con,jugaison de phase Brillouiii. Pour éviter t,oiit phénomène non-linéaire parasite, ces
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iiiie fibre de plusieurs mètres. Des rrflectivitk (le co~i,juga.ison de phase supérieures à 50
%) ont, aiiisi été obtenues avec (les impulsions de puissance crête de seulement quelques
ItW (daris iin liquide, par exeiiiple SnC14, il faut plut>ôt, des impulsions de puissance 1
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5.1 Rappels de l’effet photoréfractif
Parmi les niatériaux solides erivisageables, les cristaux phot,oréfractifs sont d’autres candi(litts intércssants. Un matériau pliotoréfract,if cissocie driix proprié& : il est, photoconductcsiir ct, il 1xt;sente un effet élect,ro-optiqiie. La pliotocoiiductioil, suite à une illumination
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IC, iiiatkriaii. Les porteurs de c,liitrges, par exemple dt.s 61 rom, sont issus de centres
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