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Il est bien connu que l'utilisation d'une cavité externe s'avère une solution efficace pour syntoniser la fréquence d'émission des lasers à semi-conducteurs. Nous montrons qu'une cavité externe permet aussi de contrôler les modes latéraux émis par des diodes laser de puissance telles les lasers de type "Broad-Area" (BA). Le but essentiel est de grossir la taille du mode fondamental à l'aide de lentilles et d'utiliser la fenêtre d'émission du laser comme filtre spatial. La fenêtre d'émission du laser BA filtre les modes latéraux de plus grande divergence. Les résultats expérimentaux obtenus montrent un très bon accord avec ceux calculés.
Il est bien connu que l'utilisation d'une cavité externe s'avère une solution efficace pour syntoniser la fréquence d'émission des lasers à semi-conducteurs. Nous montrons qu'une cavité externe permet aussi de contrôler les modes latéraux émis par des diodes laser de puissance telles les lasers de type "Broad-Area" (BA). Le but essentiel est de grossir la taille du mode fondamental à l'aide de lentilles et d'utiliser la fenêtre d'émission du laser comme filtre spatial. La fenêtre d'émission du laser BA filtre les modes latéraux de plus grande divergence. Les résultats expérimentaux obtenus montrent un très bon accord avec ceux calculés.
On appelle communément "Broad-Area" (BA) les lasers à semi-conducteurs dont la largeur de la fenêtre d'émission est supérieure à 20 µm. Ces lasers sont très intéressants parce qu'ils sont les plus simples à fabriquer et peuvent émettre plusieurs centaines de milliwatts de radiation cohérente. Toutefois, étant donné leur grande dimension latérale, ils oscillent facilement sur plusieurs modes latéraux à mesure qu'on augmente leur courant d'injection. Cela a pour effet de réduire la cohérence spatiale et d'élargir le champ lointain du faisceau émis. Nous présentons les résultats de simulations numériques de diode laser BA sous le seuil, faites à partir de …
Les diodes laser à large fenêtre d'émission appelées "Broad Area" (BA), suscitent un grand intérêt comme sources laser de puissance pour le pompage optique de lasers à état solide ou pour la génération d'harmoniques. Toutefois, le faisceau optique généré par ces lasers contient plusieurs modes longitudinaux. Nous avons réalisé une émission laser continue quasi-monochrome avec une diode laser BA double-hétérostructure ayant une largeur de bande de 75 µm et une puissance de sortie de 80 mW. La sélection modale a été possible à l'aide d'une technique dite de "Self-injection-locking" qui consiste à filtrer spectralement le faisceau de sortie et d'en …
Les miroirs à conjugaison de phase (MCP) ont la particularité d'inverser un front d'onde incident. Tout faisceau est alors réfléchi sur lui-même indépendamment de son angle d'incidence. Utilisé comme miroir dans un résonateur laser, le MCP assure une meilleure stabilité face au désalignement, une plus grande efficacité d'extraction d'énergie et réduit la distorsion. Il est possible de réaliser un MCP en créant un réseau d'indice à l'intérieur d'un cristal photoréfractif. Dans notre cas, le MCP est formé à l'extérieur de la cavité laser et y retourne une part du faisceau incident. Des études ont montré qu'une telle configuration pouvait avoir …
De plus en plus de recherches et d'applications techniques diverses utilisent des diodes lasers monomodes. Toutefois, depuis quelques années, les diodes lasers à large fenêtre d'émission connaissent beaucoup d'intérêt comme source laser de puissance pour les télécommunications optiques, la génération d'harmonique, les mémoires optiques et même pour plusieurs applications militaires dans l'infrarouge. Malheureusement, ces lasers sont multimodes et leur largeur de raie est essentiellement due à l'émission spontanée, ce qui impose trop d'ouverture pour certaines de ses applications. Pour réduire l'importante relative de cette émission, la solution consiste à augmenter la durée de vie des photons dans la cavité, ce …