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Résumé du colloque
Nous présentons les résultats de l'inscription de réseaux de surface dans les couches minces (photonoircies) d'un verre de chalcogénure amorphe (As2S3) avec un montage holographique. La configuration d'écriture est non standard, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser une modulation en intensité, nous avons utilisé une modulation de polarisation créée par deux faisceaux provenant d'un laser Argon (l = 514.5nm) et polarisés orthogonalement ((45o+135 o) ou (Circulaire gauche + Circulaire droite)). Les périodes des réseaux inscrits varient entre 5 et 30 mm et les épaisseurs de film entre 0.6-5 mm. L'augmentation de la température dans la région d'exposition a été évaluée et mesurée pendant l'expérience. L'écart en température pour l'intensité maximale de 350 mW/cm2 étant inférieure à 100 °C, le phénomène à l'origine de l'inscription de ce réseau ne serait pas thermique. L'amplitude de modulation dépend de l'exposition, de l'épaisseur de la couche mince (d) et de la période de modulation (L). Après 36 h d'exposition, l'amplitude mesurée du réseau est de 0.5 mm, soit 10 % de l'épaisseur de la couche mince. L'amplitude du réseau diminue généralement avec l'épaisseur de l'échantillon. Pour d = 0.6 mm aucune modulation de surface notable n'est détectée. La dépendance de l'amplitude de modulation en fonction du pas d'écriture est non monotone et un maximum est observé pour L≈ 15 mm. Nous supposons que l'origine du mécanisme d'écriture de tels réseaux est le transport de masse dû au gradient de force du champ électrique dans la direction du vecteur de réseau. L'exposition à une longueur d'onde voisine de la bande interdite affaiblit les liens intramoléculaires et crée alors une fluidité électronique en favorisant ce transport de masse. Le résultat le plus intéressant et inattendu réside dans l'absence de modulations de surfaces dans la configuration d'écriture non orthogonale (p+p) où la force de gradient est la plus grande. Les unités responsables de ce transport de masse, sont probablement anisotropes et leur distribution orientationelle par rapport au vecteur de réseau de surface est importante pour le transport de masse.
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