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Résumé du colloque
Dans ce projet on développe un nouveau type d’interféromètre de polarisation (InterPol). Dans cet interféromètre un élément biréfringent est utilisé comme une spectatrice pour obtenir les deux bras interférométriques. Cet élément biréfringent nous permet d'utiliser un seul miroir pour ces deux bras interférométriques. Et par conséquent on arrive à diminuer de façon significative l’influence des vibrations mécaniques et fluctuations thermiques sur la stabilité de cet interféromètre. Le principe de fonctionnement de cet interféromètre est le suivant. Le faisceau du laser après être passé sur une lame demi-onde et un polariseur tombe sur le prisme de Wollaston (l’élément biréfringent). Après le prisme, le faisceau est divisé sur deux faisceaux dont les polarisations sont orthogonales (les bras ordinaire et extraordinaire). Pour que ces deux faisceaux se propagent parallèlement un par rapport à l’autre, une lentille de grand foyer doit être appliqué ! En même temps cette lentille focalise les faisceaux sur le miroir permettant d’obtenir de grandes intensités. Après la réflexion sur le miroir, les deux faisceaux sont encore reconbinés dans le prisme de Wollaston à un seul faisceau dont la polarisation sera modifiée si un déphasage est introduit dans un bras interférométrique. Ce déphasage peut-être créé par un élément linéaire ou un milieu dont l’indice de réfraction dépend de l’intensité. En mettant un analyseur à la sortie d’InterPol cette modification de polarisation sera transformée à la variation de l’intensité de sortie. Donc en détectant cette variation en fonction de l’intensité d’entrée on peut mesurer les nonlinéarité de matériaux. L’expérience a été réalisée avec un laser pulsé YAG doublé. La durée des impulsions était environ 2-3 ns. Un échantillon de ZnSe de l’épaisseur de 2.5 cm était placé dans un bras comme un milieu nonlinéaire. Une variation de l’intensité de sortie a été observée en fonction de l’intensité d’entrée.
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