CH617778A5 - - Google Patents
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Description
617 778
2
Claims (5)
1. Obturateur électro-optique comprenant au moins un cristal électro-optique recevant un faisceau lumineux incident et pouvant transmettre le faisceau par application d'un champ électrique, caractérisé par le fait qu'il comporte une électrode disposée sur l'une de ses faces et en contact électrique avec cette dernière, un premier joint confectionné en un matériau apte à être rendu électroniquement conducteur, sous l'influence d'un rayonnement lumineux, étant intercalé sur cette électrode et la divisant en deux parties, le champ électrique étant créé par une tension appliquée entre l'une des parties de l'électrode et la face du cristal opposée à celle comportant l'électrode.
2. Obturateur selon la revendication 1, caractérisé par le fait qu'il comporte un deuxième joint apte à être rendu électroniquement conducteur sous l'influence d'un rayonnement lumineux, ce joint étant intercalé entre électrode et un conducteur électrique connecté à la face du cristal opposée à celle comportant l'électrode.
3. Obturateur selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé par le fait que chaque joint est confectionné en silicium.
4. Obturateur selon la revendication 1, caractérisé par le fait que le cristal électro-optique est confectionné en niobate de lithium ou en tantalate de lithium.
5. Obturateur selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé par le fait que le faisceau lumineux et chaque rayonnement lumineux sont émis respectivement par des sources laser.
L'invention concerne un obturateur électro-optique, apte à fonctionner dans le domaine des picosecondes.
On sait qu'un obturateur électro-optique comporte un cristal électro-optique apte à transmetter ou à bloquer un faisceau lumineux selon qu'il est soumis ou non à un champ électrique. Un tel cristal qui met donc en oeuvre l'effet Pockels est associé à un moyen pouvant transmettre ou interrompe le champ électrique.
Généralement, le cristal est un niobate ou un tantalate, tandis que le moyen précédemment mentionné est un interrupteur au silicium, lequel est rendu conducteur par application d'un signal optique.
Cependant dans les obturateurs connus on constate une rupture d'impédance à la jonction entre le silicium et le cristal, rupture due à la différence entre leurs constantes diélectriques. Il en résulte une détérioration du signal électrique et une perte d'énergie non négligeable.
En outre, on constate qu'il est difficile d'augmenter les dimensions du cristal électrique pour le rendre compatible avec le diamètre dudit faisceau lumineux.
La présente invention permet de remédier à ces inconvénients.
L'invention a donc pour objet un obturateur électro-optique comprenant au moins un cristal électro-optique recevant un faisceau lumineux incident et pouvant transmettre le faisceau par application d'un champ électrique, caractérisé parle fait qu'il comporte une électrode disposée sur l'une de ses faces et en contact électrique avec cette dernière, un joint confectionné en un matériau apte à être rendu électroniquement conducteur, sous l'influence d'un rayonnement lumineux, étant intercalé sur cette électrode et la divisant en deux parties, le champ électrique étant créé par une tension appliquée entre l'une des parties de l'électrode et la face du cristal opposée à celle comportant i„ l'électrode.
Les caractéristiques et avantages de l'invention ressortent de la description qui suit donnée à titre d'exemple purement illus-tratif mais nullement limitatif, en référence à la figure annexée.
On a représenté sur la figure un cristal électro-optique 1 i -, confectionné en niobate ou en tantalate de lithium, dont l'une des faces est recouverte d'une couche mince conductrice 2 par exemple en argent, tandis que la face opposée comporte une électrode 3 réalisée par exemple en laiton, et en contact électrique avec le cristal. Un premier joint de silicium 4 est intercalé :n sur cette électrode et divise cette dernière en deux parties 5 et 6, tandis qu'un deuxième joint de silicium 7 est disposé entre ladite partie 5 et un conducteur 8 relié à la couche conductrice 12.
Par ailleurs une tension U peut être appliquée entre la partie 5 de l'électrode 3 et la couche mince 2, un signal pouvant être js recueilli entre la partie 6 de l'électrode 3 et la couche mince 2. Le faisceau lumineux incident à moduler, notamment un faisceau laser, est schématisé en 9, le faisceau transmis étant repéré en 10.
Enfin la référence 11 désigne par exemple un générateur w laser apte à émettre un rayonnement lumineux laser 12 ou 13 sur les joints 4 et 7 respectivement et vice-versa.
Un tel dispositif fonctonne de la façon suivante:
Lorsquue le générateur laser 11 émet le rayonnement 12, le joint de silicium 4 assure la liaison électrique entre les parties 5 i5 et 6 de 1' électrode 3. Le cristal 1 se trouve donc polarisé par le champ électrique ainsi créé et le faisceau 9 est transmis en 10 à travers le cristal 1.
Inversement, lorsque le générateur 11 émet le rayonnement 13, le joint de silicium 7 coopérant avec le conducteur 8 assure ■m la mise en courtcircuit delà partie 5 de l'électrode 3 avec la couche conductrice 2, interrompant de la sorte rapidement le champ électrique et la polarisation du cristal 1. Le faisceau 9 n'est donc plus transmis à travers le cristal 1.
Bien entendu les rayonnements 12 et 13 pourront être émis is respectivement par des sources distinctes.
Le dispositif selon l'invention permet donc d'interrompre ou de moduler un faisceau laser, et celà dans le domaine des picosecondes.
En outre on voit que la constante diélectrique est la même su tout au long de l'ensemble, ce qui évite toute perturbation du signal électrique et en conséquence toute perte d'énergie. De plus aucune limitation ne se trouve imposée au cristal électrooptique.
L'obturateur trouve des applications avantageuses dans la ss technique du laser en général.
C
1 feuille dessins
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