Caractérisation du matériau Nd : Lu : CaF2 pour l'amplification laser à 1053 nm

Le laser Mégajoule, dédié à l’interaction laser-matière pour la physique des hautes énergies est composé de modules pré-amplificateurs (MPA) devant respecter une qualité de faisceau exigeante. Les MPA actuels utilisent des matériaux verre phosphate dopé au Néodyme pour un fonctionnement à 1053 nm. L...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Stoffel, Diane
Other Authors: Bordeaux
Language:fr
Published: 2019
Subjects:
Online Access:http://www.theses.fr/2019BORD0039/document
id ndltd-theses.fr-2019BORD0039
record_format oai_dc
spelling ndltd-theses.fr-2019BORD00392019-05-24T03:33:30Z Caractérisation du matériau Nd : Lu : CaF2 pour l'amplification laser à 1053 nm Material Nd : Lu : CaF2 characterization for laser amplification at 1053 nm Laser solide Birefringence Nd:Lu:CaF2 Effets thermiques Solid state laser Birefringence Nd:Lu:CaF2 Thermal effects Le laser Mégajoule, dédié à l’interaction laser-matière pour la physique des hautes énergies est composé de modules pré-amplificateurs (MPA) devant respecter une qualité de faisceau exigeante. Les MPA actuels utilisent des matériaux verre phosphate dopé au Néodyme pour un fonctionnement à 1053 nm. Leur cadence de tir est cependant limitée à 1 tir / 5 min à cause de leur faible conductivité thermique. Il serait intéressant d’augmenter cette cadence pour optimiser le temps alignement des optiques ou réaliser des diagnostics sur l’installation laser. Pour augmenter la cadence de tir des MPA, nous proposons de changer le matériau actuel par du Nd :Lu :CaF2 de conductivité thermique dix fois plus élevée en vue d’atteindre une cadence de répétition de 10 Hz. Dans ce travail de thèse, nous présentons une étude des effets thermomécaniques induits par un pompage diode inhomogène et transverse, de fluence 13 J/cm2. Nous présentons les mesures de biréfringence résolues spatialement avec un montage en polariseur-analyseur croisés. La distribution des contraintes thermomécaniques associées est reconstruite par un modèle de simulation avec le logiciel COMSOL®. Enfin, une étude de l’influence de l’orientation cristalline du Nd :Lu :CaF2 est développée afin d’expliquer la disparité de biréfringence induite mesurée entre les échantillon de Nd :Lu :CaF2. Laser facility such as the Megajoule Laser dedicated to laser-matter interaction including inertial fusion need pre-amplifier modules (PAM) which must respect a high beam quality. The current PAM use Phosphate glass doped with Neodymium material to work at 1053 nm with a repetition rate of 1 shot / 5 min limited by a low thermal diffusion. However, it would be interesting to increase the shot rate for alignment or diagnostic purposes. Therefore, we propose to change this amplification material by crystal Nd :Lu :CaF2 with a thermal diffusion ten times higher in view of achieving a repetition rate of 10 Hz. In this PhD work, we report a characterization of the thermal induced effects under a diode inhomogeneous and transverse pump with an energy density of 13 J/cm2. We begin by studying the spatially resolved induced birefringence with a cross polarizer-analyzer setup. We reconstruct the stress pattern of our samples by simulating the global setup with COMSOL® software which includes the thermal and mechanic Multiphysics interaction. This model allows us first to compare with experimental results and then to entirely simulate the mechanical behavior of this new material. A detailed study of the influence of the crystal orientation on the induced birefringence is presented to explain the disparity observed on the different samples Nd :Lu :CaF2 measurements Electronic Thesis or Dissertation Text fr http://www.theses.fr/2019BORD0039/document Stoffel, Diane 2019-03-20 Bordeaux Balcou, Philippe Montant, Sébastien
collection NDLTD
language fr
sources NDLTD
topic Laser solide
Birefringence
Nd:Lu:CaF2
Effets thermiques
Solid state laser
Birefringence
Nd:Lu:CaF2
Thermal effects

spellingShingle Laser solide
Birefringence
Nd:Lu:CaF2
Effets thermiques
Solid state laser
Birefringence
Nd:Lu:CaF2
Thermal effects

Stoffel, Diane
Caractérisation du matériau Nd : Lu : CaF2 pour l'amplification laser à 1053 nm
description Le laser Mégajoule, dédié à l’interaction laser-matière pour la physique des hautes énergies est composé de modules pré-amplificateurs (MPA) devant respecter une qualité de faisceau exigeante. Les MPA actuels utilisent des matériaux verre phosphate dopé au Néodyme pour un fonctionnement à 1053 nm. Leur cadence de tir est cependant limitée à 1 tir / 5 min à cause de leur faible conductivité thermique. Il serait intéressant d’augmenter cette cadence pour optimiser le temps alignement des optiques ou réaliser des diagnostics sur l’installation laser. Pour augmenter la cadence de tir des MPA, nous proposons de changer le matériau actuel par du Nd :Lu :CaF2 de conductivité thermique dix fois plus élevée en vue d’atteindre une cadence de répétition de 10 Hz. Dans ce travail de thèse, nous présentons une étude des effets thermomécaniques induits par un pompage diode inhomogène et transverse, de fluence 13 J/cm2. Nous présentons les mesures de biréfringence résolues spatialement avec un montage en polariseur-analyseur croisés. La distribution des contraintes thermomécaniques associées est reconstruite par un modèle de simulation avec le logiciel COMSOL®. Enfin, une étude de l’influence de l’orientation cristalline du Nd :Lu :CaF2 est développée afin d’expliquer la disparité de biréfringence induite mesurée entre les échantillon de Nd :Lu :CaF2. === Laser facility such as the Megajoule Laser dedicated to laser-matter interaction including inertial fusion need pre-amplifier modules (PAM) which must respect a high beam quality. The current PAM use Phosphate glass doped with Neodymium material to work at 1053 nm with a repetition rate of 1 shot / 5 min limited by a low thermal diffusion. However, it would be interesting to increase the shot rate for alignment or diagnostic purposes. Therefore, we propose to change this amplification material by crystal Nd :Lu :CaF2 with a thermal diffusion ten times higher in view of achieving a repetition rate of 10 Hz. In this PhD work, we report a characterization of the thermal induced effects under a diode inhomogeneous and transverse pump with an energy density of 13 J/cm2. We begin by studying the spatially resolved induced birefringence with a cross polarizer-analyzer setup. We reconstruct the stress pattern of our samples by simulating the global setup with COMSOL® software which includes the thermal and mechanic Multiphysics interaction. This model allows us first to compare with experimental results and then to entirely simulate the mechanical behavior of this new material. A detailed study of the influence of the crystal orientation on the induced birefringence is presented to explain the disparity observed on the different samples Nd :Lu :CaF2 measurements
author2 Bordeaux
author_facet Bordeaux
Stoffel, Diane
author Stoffel, Diane
author_sort Stoffel, Diane
title Caractérisation du matériau Nd : Lu : CaF2 pour l'amplification laser à 1053 nm
title_short Caractérisation du matériau Nd : Lu : CaF2 pour l'amplification laser à 1053 nm
title_full Caractérisation du matériau Nd : Lu : CaF2 pour l'amplification laser à 1053 nm
title_fullStr Caractérisation du matériau Nd : Lu : CaF2 pour l'amplification laser à 1053 nm
title_full_unstemmed Caractérisation du matériau Nd : Lu : CaF2 pour l'amplification laser à 1053 nm
title_sort caractérisation du matériau nd : lu : caf2 pour l'amplification laser à 1053 nm
publishDate 2019
url http://www.theses.fr/2019BORD0039/document
work_keys_str_mv AT stoffeldiane caracterisationdumateriaundlucaf2pourlamplificationlasera1053nm
AT stoffeldiane materialndlucaf2characterizationforlaseramplificationat1053nm
_version_ 1719192677075910656