Thèse soutenue

Optique non-linéaire ultra-brève dans des cellules multipassages

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Auteur / Autrice : Nour Daher
Direction : Marc Hanna
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Physique
Date : Soutenance le 14/12/2021
Etablissement(s) : université Paris-Saclay
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale Ondes et matière (Orsay, Essonne ; 2015-....)
Partenaire(s) de recherche : Référent : Institut d'optique Graduate school (Palaiseau, Essonne ; 1920-....)
graduate school : Université Paris-Saclay. Graduate School Physique (2020-....)
Laboratoire : Laboratoire Charles Fabry / Lasers
Jury : Président / Présidente : Sophie Kazamias
Examinateurs / Examinatrices : Marc Hanna, Aurélie Jullien, Thibaut Sylvestre, Xavier Délen, Clara Saraceno
Rapporteur / Rapporteuse : Aurélie Jullien, Thibaut Sylvestre

Résumé

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Ce manuscrit concerne l’étude de phénomènes d’optique non-linéaire dans des cellules multipassages. Une cellule d’Herriott est constituée de deux miroirs courbes qui forment un système optique périodique stable, dans lequel les faisceaux peuvent se propager sur de nombreux allers-retours. Nous étudions la propagation d’impulsions ultra-brèves dans un tel système, dans lequel un matériau non-linéaire (solide ou gaz) a été ajouté. Ainsi, la non-linéarité optique est distribuée le long de la propagation sur de multiples trajets et foyers. Une des propriétés remarquables de ces systèmes est l’absence de couplages spatio-spectraux des impulsions en sortie. Dans ce cadre, nous avons réalisé des expériences autour de trois problématiques. Une première expérience consiste à étudier la limite des hautes non-linéarités dans une cellule remplie de gaz. Nous étudions les propriétés des impulsions de sortie pour des valeurs de puissance crête approchant la puissance critique du gaz utilisé. Nous montrons que le faisceau de sortie reste essentiellement homogène spectralement, notamment en utilisant une méthode de caractérisation complète du champ optique (amplitude et phase) en trois dimensions. Dans un deuxième temps, nous réalisons une expérience de compression spectrale dans une cellule multipassage incluant des lames de silice fondue. Nous utilisons l’automodulation de phase dans le milieu solide pour transformer des impulsions d’entrée femtoseconde étirées négativement en impulsions picoseconde limitées par transformée de Fourier. Ceci permet une montée en énergie par rapport aux systèmes similaires réalisés à base de fibres optiques. Enfin, nous montrons qu’en insérant dans une cellule un milieu solide possédant des transitions Raman, il est possible de convertir de façon efficace des impulsions femtoseconde étirées positivement à des longueurs d’onde supérieures. La propagation quasi-périodique du faisceau de pompe dans la cellule engendre un effet de filtrage qui confère une bonne qualité spatiale aux faisceaux convertis. Ces résultats contribuent à établir le fait que les cellules multipassages constituent une plateforme efficace et utile pour l’étude et l’utilisation des effets non-linéaires en optique.