260 G. Boulon developpements
Materiaux pour lasers a solide 261 et nous ne citerons que les principaux : LaMgAlnOi9 (LMA), LiYF4 (LYF), YAlOs (YAP) et YVO4 dont
262 G. Boulon niveaux electroniques
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264 G. Boulon comme 28105 dont le site Y 3+ peut etre substitute avec plusieurs activateurs terres rares [10].
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266 G. Boulon
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268 G. Boulon plus que ses bandes d'absorption recouvrent bien le spectre d'emission des lampes au Xe. De plus, 1'effet
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270 G. Boulon emission (unties arbihraires) 0 400
Materiaux pour lasers a solide 271 7. LES IONS DE TERRES RARES TRIVALENTES COMME IONS ACTIFS Depuis la decouverte du laser YAG:Nd 3+ en 1964 par Geusic une recherche intense a ete consacree d'abord
272 G. Boulon Energie A Cr mhensihe du 5+champ crishallin Mn Figure 5 b : Diagramme simplifie de Tanabe et Sugano pour le niveau fondamental 3 A2 et les deux premiers niveaux excites ^E
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274 G. Boulon segregation voisin
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276 G. Boulon 1040 1045105010551060 V/avelengfh (nm) 1040 1045 1050 1055 1060 Wavelenghh (nm) 1065 Figure
Materiaux pour lasers a solide 277 1050 1060 1070 10801090 Wavelength (nm) 1050 1060 10701080 1090 Wavelenghh (nm) Figure 10 : Spectres de sections efficaces: a) d'aee et b) d'emission autour de 1,06 urn dans le YAG:Nd 3+.
278 G. Boulon absorption of No" absorption OS-' 0
Materiaux pour lasers a solide 279 1020 10-CO 1060 1080 11001120 wavelength CnmD Figure 12b : Spectre d'emission de la transition ^3/2 > ^1} 1/2 du cristal Nd : (La,Sr) (Al,Ta)O3- Les amplificateurs travaillent
280 G. Boulon une diode laser, qu'indirectement par 1'intermediaire de 1'ion sensibilisateur Cr 3+ qui remplace, avantageusement Er 3+ dans les grenats.
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282 G. Boulon i i i i i i i i i i i i i i i YAG:Tm LONGUEUR D'ONDE Figure
Materiaux pour lasers a solids 283 MIROIR DICHROIQUE D'ENTREE A A V V DIODE LASER VERS 800 NM SYSTEME DE FOCALISATION CRISTAL MIROIR DE SORTIE < 7.5 mm > Figure 14c : Exemple de montage d'une cavite laser contenant un cristal 120 0 100 200 300 400 500 600 700 PUISSANCE ABSORBEE (mw) Figure
284 G. Boulon 120 0
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