Spectroscopie Raman comme sonde locale pour analyser les effets d'un champ électrique sur le Niobate de Lithium
Raman spectroscopy as a local probe to analyze the effects of electric field applied on Lithium Niobate
Jury
Directeur de these_BOURSON_Patrice_Université de Lorraine
Co-encadrant de these_CHAPRON_David_Université de Lorraine
CoDirecteur de these_KOKANYAN_Ninel_Centrale Supélec
Examinateur_MARCHETTI_Mario_Université Gustave Eiffel
Rapporteur_COLAS_Maggy_Université de Limoges
Rapporteur_GALEZ_Christine_université de Savoie Mont Blanc
école doctorale
C2MP - CHIMIE MECANIQUE MATERIAUX PHYSIQUE
Laboratoire
LMOPS - Laboratoire Matériaux Optiques, Photonique et Systèmes
Mention de diplôme
Physique
Amphithéâtre de Supélec
2 rue Edouard Belin, campus Supélec, 57070, METZ
Mots clés
Optique,Spectroscopie Raman,matériaux,Niobate de lithium,Défauts coulombien,Quasi modes,
Résumé de la thèse
Cette thèse explore les propriétés électriques et optiques du lithium niobate LN (LiNbO$_3$), un matériau crucial pour les applications en optique non linéaire et en particulier pour les modulateurs électro-optiques. Le travail se concentre sur l'utilisation de la spectroscopie Raman pour comprendre les effets de champ électrique appliqué sur les propriétés structurelles et vibratoires du LN.
Le premier chapitre de la thèse présente les techniques de fabrication des cristaux de LN, telles que la méthode Czochralski, et discute des propriétés structurelles, physiques et optiques du matériau.
Keywords
optics,Raman spectroscopy,materials,Lithium Niobate,Coulombian defects,Quasi modes,
Abstract
This thesis explores the electrical and optical properties of lithium niobate LN (LiNbO$_3$), a crucial material for applications in nonlinear optics, particularly for electro-optic modulators. The work focuses on the use of Raman spectroscopy to understand the effects of applied electric fields on the structural and vibrational properties of LN.
The first chapter of the thesis presents the fabrication techniques for LN crystals, such as the Czochralski method, and discusses the structural, physical, and optical properties of the material.