Numéro |
Rev. Phys. Appl. (Paris)
Volume 21, Numéro 8, août 1986
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Page(s) | 515 - 521 | |
DOI | https://doi.org/10.1051/rphysap:01986002108051500 |
DOI: 10.1051/rphysap:01986002108051500
Diffusion Raman basse fréquence dans les fibres optiques
A. SaissyLaboratoire d'Electrooptique (UA 190), Parc Valrose, 06034 Nice, France
Abstract
We compare the low frequency Raman scattering in silica, fluorozirconate and polymer optical fibres. Fibre propeities for optical waves are taken into account in the model proposed by A. J. Martin and W. Brenig. Correlation structural ranges are deduced : (6.8 ± 0.3) Å for SiO2, (6.4 ± 0.5) Å for ZrF4-BaF2 and (8.3 ± 1) Å for PMMA. The importance of acoustic transverse mode is corroborated by a study in a birefringent silica fibre. Increase of scattering with doping in phosphorus doped silica fibre is observed and qualitatively interpreted.
Résumé
Nous comparons la diffusion Raman basse fréquence,10 à 100 cm-1, de fibres optiques constituées de divers matériaux à structure désordonnée (silice, verre fluoré, polymère). Les propriétés propagatives des fibres pour les ondes lumineuses et acoustiques sont prises en compte dans un modèle proposé par A. J. Martin et W. Brenig. Une longueur de corrélation structurale est déterminée pour chacun des matériaux : (6,8 ± 0,3) Å pour SiO2, (6,4 ± 0,5) Å pour ZrF4-BaF2 et (8,3 ± 1) Å pour PMMA. L'importance du mode acoustique transverse est confirmée par une étude en lumière polarisée sur fibre biréfringente en silice. L'augmentation de la diffusion avec le dopage dans les fibres à coeur de silice dopée au phosphore est mise en évidence et interprétée qualitativement.
4270C - Optical glass.
4281 - Fibre optics and fibre waveguides.
7830G - Infrared and Raman spectra in inorganic crystals.
7830J - Infrared and Raman spectra in organic crystals.
Key words
barium compounds -- optical fibres -- polymers -- Raman spectra of inorganic solids -- Raman spectra of organic molecules and substances -- silicon compounds -- zirconium compounds -- low frequency Raman scattering -- silica -- fluorozirconate -- polymer optical fibres -- optical waves -- acoustic transverse mode