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Résumé du colloque
Le développement de sources lasers visibles compactes constitue un domaine de recherche important depuis quelques années. Ces travaux sont motivés par le nombre imposant d'applications reliées à ces sources lasers : traitement et diagnostic médical, stockage de données à haute densité, systèmes d'affichage vidéo par laser, imagerie 3-D, spectroscopie, etc. En particulier, les sources lasers bleues présentement disponibles sur le marché, principalement des diodes et des lasers à l'état solide, sont très compactes mais pas suffisamment puissantes pour plusieurs applications. En revanche, les lasers à fibre sont particulièrement appropriés puisqu'ils peuvent facilement être pompés par des diodes, ce qui produit une source à la fois compacte et puissante. Le laser à fibre de ZBLAN dopée au thulium, qui possède une transition laser à 480 nm, est un excellent candidat en tant que source laser bleue puissante et compacte. C'est un laser à conversion vers le haut qui peut être pompé efficacement entre 1100 et 1500 nm. Le chevauchement spectral des trois transitons d'absorption de la pompe permet l'utilisation d'une seule source de pompage. Afin d'augmenter l'efficacité du laser et d'optimiser les différents paramètres de la cavité laser, un modèle de simulation numérique a été récemment développé. Dans cette présentation, nous présentons nos plus récents résultats concernant l'optimisation des paramètres du laser. Nous montrerons également que le laser pourrait atteindre une puissance de 1 W si le problème de l'absorption photoinduite pouvait être résolu. Cette absorption photoinduite, engendrée par la création de centres colorés dans le cœur de la fibre, cause une saturation de la puissance laser à fort pompage et une augmentation du seuil laser lorsque le pompage est interrompu. Nous discuterons brièvement de ce problème et des moyens de le contrôler. Nous présenterons également le montage expérimental utilisé pour ce laser. La source de pompage est un laser à fibre pompé par diodes fournissant un maximum de 15 W (CW) à 1108 nm. Nos résultats expérimentaux seront finalement comparés aux prévisions du modèle de simulation numérique.
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