FR2466027A1 - Dispositif d'adaptation des etats de polarisation de deux vibrations lumineuses - Google Patents

Dispositif d'adaptation des etats de polarisation de deux vibrations lumineuses Download PDF

Info

Publication number
FR2466027A1
FR2466027A1 FR7923515A FR7923515A FR2466027A1 FR 2466027 A1 FR2466027 A1 FR 2466027A1 FR 7923515 A FR7923515 A FR 7923515A FR 7923515 A FR7923515 A FR 7923515A FR 2466027 A1 FR2466027 A1 FR 2466027A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
sep
vibrations
polarisation
orientation
thickness
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR7923515A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2466027B1 (fr
Inventor
Daniel Chemla
Philippe Kupecek
Michel Clerc
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Etat Francais
Original Assignee
Etat Francais
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Etat Francais filed Critical Etat Francais
Priority to FR7923515A priority Critical patent/FR2466027A1/fr
Publication of FR2466027A1 publication Critical patent/FR2466027A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2466027B1 publication Critical patent/FR2466027B1/fr
Granted legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/30Polarising elements
    • G02B5/3083Birefringent or phase retarding elements
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/35Non-linear optics
    • G02F1/353Frequency conversion, i.e. wherein a light beam is generated with frequency components different from those of the incident light beams
    • G02F1/3534Three-wave interaction, e.g. sum-difference frequency generation
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/35Non-linear optics
    • G02F1/353Frequency conversion, i.e. wherein a light beam is generated with frequency components different from those of the incident light beams
    • G02F1/3544Particular phase matching techniques

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Optical Modulation, Optical Deflection, Nonlinear Optics, Optical Demodulation, Optical Logic Elements (AREA)

Abstract

DISPOSITIF D'ADAPTATION DES POLARISATIONS DE DEUX VIBRATIONS LUMINEUSES. CE DISPOSITIF EST CONSTITUE PAR UNE LAME DE CRISTAL BIREFRINGENT DONT L'ORIENTATION ET L'EPAISSEUR SONT CHOISIES DE TELLE MANIERE QUE LES POLARISATIONS DES VIBRATIONS EMERGENTES SOIENT DANS L'ETAT RELATIF DESIRE. APPLICATION EN OPTIQUE, NOTAMMENT A LA CONVERSION DE FREQUENCES.

Description

La présente invention, issue de travaux menés en commun par Messieurs Daniel CHEMLA et Philippe KUPECEK du
Centre National d'Etudes des Télécommunications et Monsieur
Miche CLERC du Commissariat à l'Energie Atomique, CEN Sac7ays a pour objet ur dispositif d'adaptation des états de polarisation de deux vibrations lumineuses. Elle trouve une application en optique et, notamment, dans les systèmes convertisseurs de frequences.
Dans les processus interactifs faisant intervenir deux vibrations lumineuses de longueurs d'onde différentes, ces vibrations doivent présenter des etats de polarisation particuliers l'un par rapport a l'autre. Par exemple, dans un processus de mélange soustractif de frequences (V1-V2=3 ou, en longueurs d'onde ) = i > réalisable dans des materiaux comme le séléniure de cadmium ou le séléniure de gallium, les deux vibrations aux frequences vl et V2 à melanger doivent être polarisées rectilignement et présenter des directions de polarisation perpendiculaires l'une à l'autre.Parmi les dispositifs emettant simultanément des rayonnements a ces frequences5 l'oscillateur paramétrique optique (OPO) a niobate de lithium, l'un des plus employés, fournit des ondes de polarisations rectilignes parallèles.
On peut orienter le plan de section principal du cristal convertisseur à 45 de la direction commune des polarisations afin d'utiliser5 pour l'une des vibrations, la composante normale au plan de section principal et pour l'autre la composante parallèle à ce plan, mais cette manière de procéder conduit à un taux de conversion quatre fois plus faible que le taux qu'on obtiendrait avec des directions de polarisations adaptées.
Une méthode pour remèdier à cet inconvénient consiste a separer spatialement les deux vibrations incidentes à l''ide "un premier miroir dichroïque, à astreindre l'une des vibrations à traverser une lame de matériau doué de pouvoir rotatoire, l'épaisseur de cette lame étant choisie pour provoquer une rotation de la polarisation de 90 ec a recombine enfin les deux vibrations à l'aide d'un second miroir dichrolque. L'inconvénient majeur de ette méthode
réside dans la nécessité d'effectuer une séparation spatiale
des deux vibrations ce qui implique ensuite une recombinai son des faisceaux, opération toujours extrêmement délicate.
De plus, la différence des trajets parcourus par les deux faisceaux exclut l'usage de ce systeme-pour des impulsions ultra-courtes. En outre, cette méthode nécessite la mise en oeuvre de miroirs dichroqques ainsi que celle d'une lame de matériau doué de pouvoir rotatoire, lequel, on le sait, est toujours faible et nécessite des epaisseurs élevées de matériaux.
La présente invention a pour objet un dispositif qui evite ces inconvénients et qui permet de transformer deux vibrations lumineuses de longueurs d'onde différentes présentant des états de polarisation quelconque (rectiligne, circulaire droite ou gauche, etc...) en deux vibrations présentant des états de polarisation qui sont dans une relation déterminée l'un par rapport à l'autre.
A cette fin, le dispositif de l'invention est constitue par une lame à faces parallèles, taillée dans un cristal uniaxe présentant de la birefringenGe, cette lame etant traversee par les deux vibrations selon une direction perpendiculaire à son axe optique et ayant une epaisseur et une orientation par rapport aux vibrations telles que les deux vibrations emergentes présentent l'une par rapport à l'autre les états de polarisation souhaités.
En d'autres termes, l'invention tire profit du caractere biréfringent de certains cristaux pour faire subir simultanément deux traitements différents à deux vibrations de longueurs d'onde différentes, la difference de traitement permettant ainsi d'adapter des vibrations qui ne le sont pas initialement.
Dans l'application au mélange soustractif de fréquences dans le séléniure de cadmium ou de gallium, les deux vibrations incidentes, lorsqu'elles proviennent d'un oscillateur paramétrique optique à niobate de lithium, sont polarisées rectilignement selon des directions parallèles; la lame est alors orientee perpendiculairement à la direction de propagation des vibrations et son axe optique est orienté à 450 de cette direction; son épaisseur est telle que l'une des deux vibrations émergentes présente la même direction de polarisation que les vibrations incidentes et l'autre une direction perpendiculaire.
Naturellement, la situation inverse est également possible : deux vibrations incidentes perpendiculaires transformées en deux vibrations emergentes parallèles.
D'une façon generale, il existe une grande variété de situations selon les etats de polarisation présentés par les vibrations incidentes et les vibrations émergentes. Le tableau ci-dessous en rassemble quelques-unes, de manière non limitative
Figure img00030001
<tb> vibrations <SEP> incidentes <SEP> vibrations <SEP> émergentes
<tb> <SEP> A1 <SEP> h <SEP> hl <SEP> X,
<tb> <SEP> t <SEP> t <SEP> t <SEP> e
<tb> <SEP> t
<tb> <SEP> o <SEP> c
<tb> <SEP> v <SEP> L <SEP> v
<tb> <SEP> c
<tb> <SEP> t <SEP> D <SEP> t
<tb>
Dans ce tableau, les signes t et - > représentent des polarisations rectilignes de directions rectangulaires et les signes t et C des polarisations circulaires de sens contraires.
A titre explicatif, la figure unique annexée à la présente description représente un dispositif d'adaptation de deux vibrations rectilignes parallèles en deux vibrations rectilignes perpendiculaires. Le dispositif représenté comprend une lame 10 de cristal uniaxe présentant de la
biréfringence . L'axe optique 12 de cette lame est orienté à 450 de la direction commune de polarisation des deux vibrations incidentes E1 et E2, lesquelles ont des longueurs d'onde respectives A1 et 2 Ces vibrations lumineuses sont émises par une même source 14.Après traversée de la lame 10, on trouve une vibration E-'1 à la longueur d'onde #1 et une vibration E'2 à la longueur d'onde À2. La direction de polarisation de la vibration E' est parallèle à celle de E1 et la direction de polarisation de la vibration E'2 est perpendiculaire à celle de E2 donc à celle de E'1. Les deux vibrations pénètrent ensuite dans un matériau non linéaire 16 convenablement orienté et qui délivre une longueur d'onde 3.
Figure img00040001
<tb>
EXEMPLE
<tb> <SEP> oscillateur <SEP> paramétrique <SEP> optique <SEP> à <SEP> niobate
<tb> Source <SEP> 14 <SEP> : <SEP> de <SEP> lithium <SEP> ;
<tb> <SEP> #1 <SEP> = <SEP> 1,9874 <SEP> m <SEP>
<tb> <SEP> vibrations <SEP> émises <SEP> #2 <SEP> = <SEP> <SEP> 2,2909 <SEP> m, <SEP>
<tb> <SEP> (XS <SEP> = <SEP> 2-2989 <SEP> Irm,
<tb> <SEP> matériau <SEP> : <SEP> iodate <SEP> de <SEP> lithium
<tb> <SEP> épaisseur <SEP> de <SEP> la <SEP> lame <SEP> : <SEP> 1786 <SEP> vm <SEP> ;
<tb> Lame <SEP> 10 <SEP> biré- <SEP> orientation <SEP> de <SEP> l'axe <SEP> optique <SEP> : <SEP> <SEP> 450
<tb> fringente <SEP> des <SEP> directions <SEP> de <SEP> polarisation <SEP> de
<tb> <SEP> [1 <SEP> et <SEP> E2 <SEP> <SEP> ; <SEP>
<tb> Cristal <SEP> rron
<tb> <SEP> séléniure <SEP> de <SEP> cadmium <SEP> ;
<tb> linéaire
<tb>
Dans cet exemple, le rayonnement de conversion est à une longueur d'onde 3 de 15 m et l'utilisation du dispositif de l'invention permet deretrouver le taux de conversion maximum.

Claims (2)

REVENDICATIONS
1. Dispositif d'adaptation des états de polarisation de deux vibrations lumineuses incidentes de longueurs d'onde différentes, caractérisé en ce qu'il est constitué par une lame à faces parallèles taillée dans un cristal uniaxe présentant de la biréfringence , cette lme étant traversée par les deux vibrations selon une direction perpendiculaire à l'axe optique et ayant une épaisseur et une orientation, par rapport aux vibrations, telles que les deux vibrations émergentes présentent l'une par rapport à l'autre les états de polarisation souhaités.
2. Dispositif selon la revendication I, caractérisé en ce que les deux vibrations incidentes étant polarisées rectilignement selon des directions parallèles, la lame est orientée pour que son axe optique soit à 450 de cette direction, et l'épaisseur de la lame est telle que l'une des deux vibrations émergentes présente la même direction de polarisation que la vibration incidente et l'autre une direction perpendiculaire.
FR7923515A 1979-09-21 1979-09-21 Dispositif d'adaptation des etats de polarisation de deux vibrations lumineuses Granted FR2466027A1 (fr)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR7923515A FR2466027A1 (fr) 1979-09-21 1979-09-21 Dispositif d'adaptation des etats de polarisation de deux vibrations lumineuses

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR7923515A FR2466027A1 (fr) 1979-09-21 1979-09-21 Dispositif d'adaptation des etats de polarisation de deux vibrations lumineuses

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2466027A1 true FR2466027A1 (fr) 1981-03-27
FR2466027B1 FR2466027B1 (fr) 1983-02-04

Family

ID=9229870

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR7923515A Granted FR2466027A1 (fr) 1979-09-21 1979-09-21 Dispositif d'adaptation des etats de polarisation de deux vibrations lumineuses

Country Status (1)

Country Link
FR (1) FR2466027A1 (fr)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9851617B2 (en) * 2014-05-07 2017-12-26 The University Of Electro-Communications Laser device

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3384433A (en) * 1962-07-09 1968-05-21 Cruft Lab Apparatus for converting light energy from one frequency to another
US3988593A (en) * 1975-04-15 1976-10-26 Massachusetts Institute Of Technology Nonlinear amplifying
DE2650500A1 (de) * 1976-11-04 1978-05-11 Philips Patentverwaltung Polarisationsfarbfiltervorrichtung

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3384433A (en) * 1962-07-09 1968-05-21 Cruft Lab Apparatus for converting light energy from one frequency to another
US3988593A (en) * 1975-04-15 1976-10-26 Massachusetts Institute Of Technology Nonlinear amplifying
DE2650500A1 (de) * 1976-11-04 1978-05-11 Philips Patentverwaltung Polarisationsfarbfiltervorrichtung

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9851617B2 (en) * 2014-05-07 2017-12-26 The University Of Electro-Communications Laser device
US9857659B2 (en) 2014-05-07 2018-01-02 The University Of Electro-Communications Laser device

Also Published As

Publication number Publication date
FR2466027B1 (fr) 1983-02-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10983048B2 (en) Terahertz full-polarization-state detection spectrograph
Rodrigues Jr et al. Optical properties of L-threonine crystals
Kaplan et al. Theory and performance of the acousto optic programmable dispersive filter used for femtosecond laser pulse shaping
US20150155680A1 (en) 193NM Laser And Inspection System
FR2533714A1 (fr) Dispositif coupleur optique integre non lineaire et oscillateur parametrique comprenant un tel dispositif
EP2887136A1 (fr) Dispositif de conversion de fréquence non linéaire (NLFC) et source de lumière
Kastelik et al. Frequency and angular bandwidth of acousto-optic deflectors with ultrasonic walk-off
Kupecek et al. Silver thiogallate (AgGaS 2)-Part 1: Nonlinear optical properties
US7190521B2 (en) Space-variant subwavelength dielectric grating and applications thereof
US6943932B2 (en) Waveguide mach-zehnder optical isolator utilizing transverse magneto-optical phase shift
Lin et al. Second order optical nonlinearities of radio frequency sputter‐deposited AlN thin films
FR2466027A1 (fr) Dispositif d&#39;adaptation des etats de polarisation de deux vibrations lumineuses
WO2000042465A1 (fr) Isolateur optique dote de miroirs a conjugaison de phase a diffusion de brillouin stimulee et son application a un systeme amplificateur optique
US3620593A (en) Method of surface interference microscopy
WO2003025635A1 (fr) Reseau dielectrique sub-$g(l) a variation spatiale et ses applications
JP2004318145A (ja) 二回通過型の偏光無依存性信号プロセッサおよび軸上処理方法
Herrfurth Development of a femtosecond time-resolved spectroscopic ellipsometry setup
Kolesnikov et al. Optical parameters of paratellurite crystals
US20240255770A1 (en) Polarization optical system
Wofford et al. Polarization effects in shear wave tellurium dioxide acousto-optic devices
RU2441262C1 (ru) Способ трансформации фазовой модуляции оптического излучения в модуляцию мощности
Renosi et al. Resonant acousto-optic effects in InP and GaAs and related devices
JPH0766257A (ja) 和周波測定装置
RU2648567C1 (ru) Двухкристальный акустооптический сдвигатель частоты
EP1467242A1 (fr) Mélangeur indépendant de la polarisation à double passage et procédé utilisant un milieu unique de mélange non-linéaire et une focalisation désaxée

Legal Events

Date Code Title Description
TP Transmission of property
ST Notification of lapse
ST Notification of lapse