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Spectroscopie, dynamique de fluorescence et potentialité laser des cristaux Y2SiO5:Er3+, Y2SiO5:Yb3+, Er3+ et Y2SiO5:Tm3+

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Spectroscopie, dynamique de fluorescence et potentialité laser des cristaux Y2SiO5:Er3+, Y2SiO5:Yb3+, Er3+ et Y2SiO5:Tm3+

Auteurs :

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RBID : Pascal:93-0583956

Descripteurs français

English descriptors

Abstract

Les émissions laser à 1.55 et 2 micron des ions de terre-rares Er3+, Tm3+ et Ho3+ sont susceptibles de nombreuses applications tant dans le domaine des télécommunications par fibres optiques que dans les domaines médical et militaire. Cette thèse porte précisément sur l'étude spectroscopique et dynamique et sur l'évaluation des potentialités laser de monocristaux d'orthosilicate d'yttrium de formule chimique Y2SiO5 dopés soit par les ions Er3+ ou Tm3+ soit codopés par les ions Yb3+ et Er3+, l'ion Yb3+ servant d'adsorbant (sensibilisateur) pour la lumière d'excitation. Une part importante du travail est consacrée à la description et à l'utilisation de la théorie de Judd-Ofelt dans la détermination des différents paramètres régissant les propriétés optiques de ces cristaux. Les résultats montrent que les cristaux dopés Er3+, grâce à une émission infrarouge bien centrée autour de 1.55 micron, une bonne section efficace d'émission stimulée, des relaxations non-radiatives entre états excités favorables à un bon peuplement de l'état émetteur, peuvent concurrencer valablement les verres phosphates dopés Er3+ «Kigre QE-7» du commerce, tout en présentant de meilleures propriétés thermomécaniques. Les cristaux dopés Tm, avec une émission large bande autour de 2 micron et les sections efficaces stimulées notablement plus élevées que dans la plupart des autres systèmes, apparaissent quant à eux comme de bons candidats pour une émission laser accordable entre environ 1.8 et 2.1 micron

Notice en format standard (ISO 2709)

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Format Inist (serveur)

NO : PASCAL 93-0583956 INIST
FT : Spectroscopie, dynamique de fluorescence et potentialité laser des cristaux Y2SiO5:Er3+, Y2SiO5:Yb3+, Er3+ et Y2SiO5:Tm3+
ET : (Spectroscopy, Fluorescence Dynamics and Laser Potentiality of the Crystals Y2SiO5:Er3+, Y2SiO5:Yb3+, Er3+ and Y2SiO5:Tm3+)
AU : LI (Chuin); MONCORGE (Richard)
AF : Université de Lyon 1/France (tutelle)
DT : Thèse; Niveau monographique
SO : Th. doct. : Opt.; France; Da. 1992-12; Pp. 268 p.
LA : Français
FA : Les émissions laser à 1.55 et 2 micron des ions de terre-rares Er3+, Tm3+ et Ho3+ sont susceptibles de nombreuses applications tant dans le domaine des télécommunications par fibres optiques que dans les domaines médical et militaire. Cette thèse porte précisément sur l'étude spectroscopique et dynamique et sur l'évaluation des potentialités laser de monocristaux d'orthosilicate d'yttrium de formule chimique Y2SiO5 dopés soit par les ions Er3+ ou Tm3+ soit codopés par les ions Yb3+ et Er3+, l'ion Yb3+ servant d'adsorbant (sensibilisateur) pour la lumière d'excitation. Une part importante du travail est consacrée à la description et à l'utilisation de la théorie de Judd-Ofelt dans la détermination des différents paramètres régissant les propriétés optiques de ces cristaux. Les résultats montrent que les cristaux dopés Er3+, grâce à une émission infrarouge bien centrée autour de 1.55 micron, une bonne section efficace d'émission stimulée, des relaxations non-radiatives entre états excités favorables à un bon peuplement de l'état émetteur, peuvent concurrencer valablement les verres phosphates dopés Er3+ «Kigre QE-7» du commerce, tout en présentant de meilleures propriétés thermomécaniques. Les cristaux dopés Tm, avec une émission large bande autour de 2 micron et les sections efficaces stimulées notablement plus élevées que dans la plupart des autres systèmes, apparaissent quant à eux comme de bons candidats pour une émission laser accordable entre environ 1.8 et 2.1 micron
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<s2>NC</s2>
</fC03>
<fC03 i1="12" i2="X" l="ENG">
<s0>Ytterbium</s0>
<s1>SEC</s1>
<s2>NC</s2>
</fC03>
<fC03 i1="12" i2="X" l="GER">
<s0>Ytterbium</s0>
<s1>SEC</s1>
<s2>NC</s2>
</fC03>
<fC03 i1="12" i2="X" l="SPA">
<s0>Yterbio</s0>
<s1>SEC</s1>
<s2>NC</s2>
</fC03>
<fC03 i1="13" i2="X" l="FRE">
<s0>Composé minéral</s0>
</fC03>
<fC03 i1="13" i2="X" l="ENG">
<s0>Inorganic compound</s0>
</fC03>
<fC03 i1="13" i2="X" l="SPA">
<s0>Compuesto inorgánico</s0>
</fC03>
<fN21>
<s1>279</s1>
</fN21>
</pA>
</standard>
<server>
<NO>PASCAL 93-0583956 INIST</NO>
<FT>Spectroscopie, dynamique de fluorescence et potentialité laser des cristaux Y
<sub>2</sub>
SiO
<sub>5</sub>
:Er
<sup>3+</sup>
, Y
<sub>2</sub>
SiO
<sub>5</sub>
:Yb
<sup>3+</sup>
, Er
<sup>3+</sup>
et Y
<sub>2</sub>
SiO
<sub>5</sub>
:Tm
<sup>3+</sup>
</FT>
<ET>(Spectroscopy, Fluorescence Dynamics and Laser Potentiality of the Crystals Y
<sub>2</sub>
SiO
<sub>5</sub>
:Er
<sup>3+</sup>
, Y
<sub>2</sub>
SiO
<sub>5</sub>
:Yb
<sup>3+</sup>
, Er
<sup>3+</sup>
and Y
<sub>2</sub>
SiO
<sub>5</sub>
:Tm
<sup>3+</sup>
)</ET>
<AU>LI (Chuin); MONCORGE (Richard)</AU>
<AF>Université de Lyon 1/France (tutelle)</AF>
<DT>Thèse; Niveau monographique</DT>
<SO>Th. doct. : Opt.; France; Da. 1992-12; Pp. 268 p.</SO>
<LA>Français</LA>
<FA>Les émissions laser à 1.55 et 2 micron des ions de terre-rares Er
<sup>3+</sup>
, Tm
<sup>3+</sup>
et Ho
<sup>3+</sup>
sont susceptibles de nombreuses applications tant dans le domaine des télécommunications par fibres optiques que dans les domaines médical et militaire. Cette thèse porte précisément sur l'étude spectroscopique et dynamique et sur l'évaluation des potentialités laser de monocristaux d'orthosilicate d'yttrium de formule chimique Y
<sub>2</sub>
SiO
<sub>5</sub>
dopés soit par les ions Er
<sup>3+</sup>
ou Tm
<sup>3+</sup>
soit codopés par les ions Yb
<sup>3+</sup>
et Er
<sup>3+</sup>
, l'ion Yb
<sup>3+</sup>
servant d'adsorbant (sensibilisateur) pour la lumière d'excitation. Une part importante du travail est consacrée à la description et à l'utilisation de la théorie de Judd-Ofelt dans la détermination des différents paramètres régissant les propriétés optiques de ces cristaux. Les résultats montrent que les cristaux dopés Er
<sup>3+</sup>
, grâce à une émission infrarouge bien centrée autour de 1.55 micron, une bonne section efficace d'émission stimulée, des relaxations non-radiatives entre états excités favorables à un bon peuplement de l'état émetteur, peuvent concurrencer valablement les verres phosphates dopés Er
<sup>3+</sup>
«Kigre QE-7» du commerce, tout en présentant de meilleures propriétés thermomécaniques. Les cristaux dopés Tm, avec une émission large bande autour de 2 micron et les sections efficaces stimulées notablement plus élevées que dans la plupart des autres systèmes, apparaissent quant à eux comme de bons candidats pour une émission laser accordable entre environ 1.8 et 2.1 micron</FA>
<CC>001B11H08</CC>
<FD>Etude expérimentale; Fluorescence; Laser; Codopage; Effet Judd Ofelt; Fibre optique; Rayonnement IR; Emission stimulée; Yttrium Silicate; Erbium; Thulium; Ytterbium; Composé minéral</FD>
<ED>Experimental study; Fluorescence; Laser; Codoping; Judd Ofelt effect; Optical fiber; Infrared radiation; Stimulated emission; Yttrium Silicates; Erbium; Thulium; Ytterbium; Inorganic compound</ED>
<GD>Experimentelle Untersuchung; Fluoreszenz; Laser; Faseroptik; Infrarotstrahlen; Erbium; Thulium; Ytterbium</GD>
<SD>Estudio experimental; Fluorescencia; Laser; Codrogado; Efecto Judd Ofelt; Fibra óptica; Radiación infrarroja; Emisión estimulada; Ytrio Silicato; Erbio; Tulio; Yterbio; Compuesto inorgánico</SD>
<LO>INIST-T 87656.T92LYO10199</LO>
<ID>93-0583956</ID>
</server>
</inist>
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   |flux=    Pascal
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   |clé=     Pascal:93-0583956
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