Étude par spectroscopies optiques du composé laser yttrium fluorure de lithium dopé au néodyme
Le composé YLiF<sub>4</sub> dopé au néodyme possède autour de 9400 cm<sup>-1</sup> une section efficace d'émission stimulée très élevée permettant d'obtenir un effet laser important. En outre les spectres optiques révèlent un élargissement relativement important des...
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Université de Sherbrooke
2000
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ndltd-usherbrooke.ca-oai-savoirs.usherbrooke.ca-11143-44832016-04-07T05:24:25Z Étude par spectroscopies optiques du composé laser yttrium fluorure de lithium dopé au néodyme Makram, Boukhris Jandl, Serge Le composé YLiF<sub>4</sub> dopé au néodyme possède autour de 9400 cm<sup>-1</sup> une section efficace d'émission stimulée très élevée permettant d'obtenir un effet laser important. En outre les spectres optiques révèlent un élargissement relativement important des bandes spectrales. La principale cause de cet élargissement étant liée à la présence de centres optiques secondaires. À l'aide des spectroscopies Raman, d'émission et d'absorption, nous avons pu étudier le comportement de ces structures secondaires en fonction de la concentration en néodyme dans la gamme de fréquence: 100-18000 cm<sup>-1</sup>. Pour élucider l'origine de ces centres optiques, nous avons utilisé un modèle théorique basé sur l'interaction de paires couplées de manière ferromagnétique et vérifié expérimentalement par des mesures sous champ magnétique. 2000 Mémoire 0612676951 http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/4483 fre © Boukhris Makram Université de Sherbrooke |
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Le composé YLiF<sub>4</sub> dopé au néodyme possède autour de 9400 cm<sup>-1</sup> une section efficace d'émission stimulée très élevée permettant d'obtenir un effet laser important. En outre les spectres optiques révèlent un élargissement relativement important des bandes spectrales. La principale cause de cet élargissement étant liée à la présence de centres optiques secondaires. À l'aide des spectroscopies Raman, d'émission et d'absorption, nous avons pu étudier le comportement de ces structures secondaires en fonction de la concentration en néodyme dans la gamme de fréquence: 100-18000 cm<sup>-1</sup>. Pour élucider l'origine de ces centres optiques, nous avons utilisé un modèle théorique basé sur l'interaction de paires couplées de manière ferromagnétique et vérifié expérimentalement par des mesures sous champ magnétique. |
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