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THESE Piégeage et refroidissement laser du strontium Etude de l ...

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22 CHAPITRE 1. LASER BLEU<br />

<strong>de</strong>s<strong>de</strong>uxcotés <strong>de</strong> l’amplificateur en fonction <strong>du</strong> courant (voir figure 1.2). Nous<br />

avons aussi mesuré lespectreoptique<strong>de</strong>lalumière émise par l’amplificateur à<br />

l’ai<strong>de</strong> d’un monochromateur (voir figure 1.2). Le spectre obtenu est très large <strong>et</strong><br />

correspond environ à la courbe <strong>de</strong> gain <strong>de</strong> l’amplificateur. La lumière émise par<br />

l’amplificateur en fonctionnement libre semble donc correspondre à<strong>de</strong>l’émission<br />

spontanée amplifiée. Sans autres éléments, l’amplificateur optique ne lase pas<br />

car les faces d’entrée <strong>et</strong> <strong>de</strong> sortie <strong>de</strong> l’amplificateur sont traitées antirefl<strong>et</strong>. On<br />

peut remarquer que le spectre <strong>de</strong> la lumière émise par l’amplificateur <strong>et</strong> donc la<br />

courbe <strong>de</strong> gain se décale vers <strong>de</strong>s longueurs d’on<strong>de</strong> plus gran<strong>de</strong>s lorsque le courant<br />

augmente. C<strong>et</strong>te dépendance est essentiellement liée àlamonté<strong>de</strong>latempérature<br />

dans l’amplificateur lors <strong>de</strong> l’augmentation<strong>du</strong>courant.<br />

1.1.3 Injection <strong>de</strong> l’amplificateur<br />

On peut trouver une caractérisation détaillée <strong>de</strong> l’injection d’un ”tapered<br />

amplifier” dans la référence [24].<br />

Le montage qui perm<strong>et</strong> d’injecter le faisceau <strong>du</strong> <strong>laser</strong> maître dans notre amplificateur<br />

optique est décrit sur la figure 1.3. On peut noter que <strong>de</strong>ux isolateurs<br />

optiques d’isolation 10 −4 sont nécessaires pour éviter que le faisceau émis par la<br />

face d’entrée <strong>de</strong> l’amplificateur perturbe le <strong>laser</strong> maître.<br />

Dio<strong>de</strong> en cavité<br />

éten<strong>du</strong>e<br />

I.O. I.O.<br />

P ~ 10 mW<br />

Amplicateur optique<br />

à semicon<strong>du</strong>cteur<br />

P ~ 500mW<br />

Lentille cylindrique<br />

f=500mm<br />

Fig. 1.3 – Injection <strong>de</strong> l’amplificateur optique (I.O. : Isolateur Optique).<br />

Vers doublage<br />

<strong>de</strong> fréquence<br />

Les caractéristiques <strong>de</strong> l’amplification <strong>du</strong> <strong>laser</strong> maître ont étémesurées lorsque<br />

celui-ci était monomo<strong>de</strong>. La puissance émise par l’amplificateur en fonction <strong>du</strong><br />

courant pour différentes valeurs <strong>de</strong> puissance optique injectée est représentée sur<br />

la figure 1.4. Le courant maximum est fixé pour ne pas dépasser une puissance optique<br />

<strong>de</strong> 500 mW en sortie <strong>de</strong> l’amplificateur. C<strong>et</strong>te puissance maximum donnée<br />

par le constructeur correspond à la puissance maximum que peut ém<strong>et</strong>tre l’amplificateur<br />

sans subir <strong>de</strong> dommage. Sur la figure 1.4, nous avons représenté lecourant<br />

donnant une puissance <strong>de</strong> 500 mW en sortie <strong>de</strong> l’amplificateur en fonction <strong>de</strong> la<br />

puissance injectée.<br />

Nous avons aussi mesuré le spectre optique <strong>du</strong> faisceau <strong>laser</strong> émis par l’amplificateur<br />

avec un monochromateur <strong>et</strong> un Fabry Perot. On constate que le spectre<br />

émis par l’amplificateur est pratiquement le même que le spectre émis par la<br />

dio<strong>de</strong> <strong>laser</strong> en cavité éten<strong>du</strong>e. On peut remarquer qu’en plus <strong>du</strong> pic très fin correspondant<br />

au spectre monomo<strong>de</strong> <strong>de</strong> la dio<strong>de</strong> <strong>laser</strong> en cavité éten<strong>du</strong>e, le spectre

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