Jonas Banys, Vygandas Jarutis et Julius Vengelis
Nous présentons la génération paramétrique optique dans un LiNbO₃ dopé au MgO et polarisé périodiquement (MgO:PPLN) fonctionnant en régime subnanoseconde à des intensités de crête de l'ordre du GW/cm² µm Au sein µm base de microlaser Nd:YAG accordable de 690 à 2300 nm, une absorption non linéaire prononcée a été observée à la longueur d'onde de 532 nm. Malgré des pertes importantes dues à l'absorption photo-induite, le GPO a atteint des énergies de sortie de l'ordre du J avec un rendement de conversion allant jusqu'à 62 %. Nous montrons qu'en µm le GPO selon une géométrie hors axe, il est possible d'exploiter l'effet de bord du réseau QPM pour moduler les µm spatiales et spectrales de la sortie en fonction de l'intensité, ce qui réduit l'interaction QPM non colinéaire et divise par deux la divergence en champ lointain des ondes signal et idler. Un modèle complet à l'échelle du µm a été développé, expliquant qualitativement le comportement OPG observé. Les paramètres de sortie obtenus positionnent l'OPG MgO:PPLN à 532 nm µm une source d'amorçage intéressante pour l'amplification paramétrique optique subnanoseconde dans le domaine spectral visible.
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