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Article

1 - DÉFINITIONS ET NOTIONS LIÉES AU DOMAINE

2 - ORIGINE DE L’ENDOMMAGEMENT LASER

3 - MÉTROLOGIE DE LA TENUE AU FLUX LASER

4 - INFLUENCE DES PARAMÈTRES D’IRRADIATION SUR LA TENUE AU FLUX LASER, LOIS D’ÉCHELLE

  • 4.1 - Longueur d’onde
  • 4.2 - Durée d’irradiation
  • 4.3 - Dimension du faisceau laser
  • 4.4 - Nombre de tirs, taux de répétition
  • 4.5 - Polarisation
  • 4.6 - Considérations environnementales

5 - COMPOSANTS OPTIQUES ADAPTÉS AUX FORTS FLUX LASER

6 - CONCLUSION

Article de référence | Réf : R6738 v2

Influence des paramètres d’irradiation sur la tenue au flux laser, lois d’échelle
Endommagement laser des composants optiques - Mécanismes physiques et métrologie de la tenue au flux laser

Auteur(s) : Laurent GALLAIS

Date de publication : 10 déc. 2024

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RÉSUMÉ

La montée en puissance et la durée de vie des systèmes lasers sont souvent limitées par l’endommagement laser causé aux composants optiques : sous flux laser élevé, des modifications irréversibles peuvent apparaître, induisant une perte des performances optiques, voire une destruction du composant. Cette problématique, étudiée depuis l’invention du laser, suit étroitement les évolutions technologiques du domaine.

Cet article présente les principaux mécanismes physiques pouvant conduire à la dégradation d’une optique soumise à un flux laser, en s’intéressant à l’influence des paramètres laser et à la conception et la fabrication des composants sur l’endommagement. Il décrit les méthodes de mesure de la tenue au flux laser pour évaluer les limites opérationnelles dans le cadre d’une application donnée.

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Auteur(s)

  • Laurent GALLAIS : Professeur d’université à l’École Centrale Méditerranée – Ingénieur de l’École Nationale Supérieure de Physique de Marseille – Docteur de l’université Aix-Marseille - Institut Fresnel, UMR Aix Marseille Univ, CNRS, Centrale Med (Marseille, France) - Cet article est la réédition actualisée de l’article r6738 intitulé « Métrologie de l’endommagement laser » paru en 2010, rédigé par Laurent GALLAIS

INTRODUCTION

Les lasers de puissance sont utilisés dans un grand nombre d’applications, que ce soit dans le domaine industriel, scientifique, médical ou de la défense. Un des verrous technologiques à l’essor des sources laser à haute puissance ou haute énergie est l’endommagement des composants optiques sous l’effet du rayonnement laser. En effet, lorsqu’un composant optique est sollicité par un flux laser intense, des phénomènes réversibles peuvent être observés comme des effets non linéaires ou des échauffements qui peuvent provoquer des contraintes, des déformations, pouvant altérer la fonction optique lors de l’utilisation. Augmenter la densité de flux peut conduire à des effets irréversibles : fusion, vaporisation, fracturation, cratères, décollements, contamination de surface… altérant définitivement la fonction optique du composant, voire le rendant inutilisable. Ces modifications permanentes du matériau correspondent à ce que l’on peut définir comme un « endommagement laser ».

Ce phénomène limite donc la montée en puissance des sources laser, peut affecter la durée de vie des composants optiques, et par conséquent le coût de maintenance des systèmes laser. Il peut également être à l’origine de graves problèmes de sécurité dans une installation laser. La connaissance des phénomènes physiques mis en jeu en fonction des paramètres laser et la mesure de ces effets est donc d’une importance majeure pour la conception d’un système laser et son utilisation dans des conditions optimales.

La problématique de la tenue au flux est étudiée depuis l’invention du laser et il existe une base de données importante sur le sujet . Nous proposons dans cet article une approche synthétique de cette thématique, forcément limitée, mais qui permettra à l’ingénieur ou au chercheur confronté au problème de se familiariser avec les notions liées au domaine, les phénomènes physiques mis en jeu et la façon dont ces effets peuvent être quantifiés et les mesures rapportées à son application.

Nous expliciterons dans un premier temps les différents mécanismes physiques pouvant aboutir à la destruction d’un composant optique soumis à un flux laser, étape nécessaire à la compréhension et à l’interprétation des mesures. Puis nous décrirons les méthodes de mesure de la tenue au flux laser et discuterons de leur interprétation et de l’influence des paramètres laser sur l’endommagement. Enfin nous présenterons brièvement les matériaux et procédés de fabrication spécifiques aux composants à haute tenue au flux laser.

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VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-r6738


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4. Influence des paramètres d’irradiation sur la tenue au flux laser, lois d’échelle

Les paramètres d’irradiation, tels que la longueur d’onde, la taille du faisceau et la durée d’impulsion, ont une influence significative sur la tenue au flux laser d’un composant optique. Les conditions d’utilisation, notamment les paramètres d’irradiation du laser, peuvent être différentes de celles des conditions de la spécification en tenue au flux de l’optique. C’est le cas généralement d’un composant acheté chez un fournisseur, pour lequel une valeur de tenue au flux est donnée. Il est alors indispensable dans ce cas de connaître l’influence des paramètres d’irradiation sur la tenue au flux laser et les différentes lois d’échelles existantes pour rapporter la valeur donnée aux conditions réelles d’utilisation.

Nous décrivons ci-dessous comment ces paramètres peuvent affecter la résistance au rayonnement laser et les lois d’échelle qui peuvent être utilisées pour estimer leurs effets. Ces éléments permettent d’estimer des conditions de fonctionnement en prenant une marge de sécurité, mais l’état actuel de la recherche ne permet pas de déterminer avec exactitude les seuils d’endommagement et la durée de vie des composants optiques lorsque les paramètres de fonctionnement s’éloignent des conditions d’essais.

4.1 Longueur d’onde

Les mécanismes d’endommagement dépendent fortement de la longueur d’onde. Rapporter des valeurs mesurées à une longueur d’onde à une autre est difficile, il est indispensable que les mécanismes mis en jeu soient similaires. Il n’existe pas de loi d’échelle universelle pour la longueur d’onde, mais généralement, en dehors des bandes de forte absorption, les seuils de dommage laser tendent à être plus élevés pour les longueurs d’onde plus grandes en raison de la diminution de l’énergie des photons, rendant plus difficile la photo-ionisation.

Dans le cas d’un matériau absorbant à la longueur d’opération du laser, le seuil d’endommagement est lié à la température de destruction du composant et est directement proportionnel au facteur d’absorption. La valeur de seuil théorique peut alors être extrapolée à partir des données d’absorption en fonction de la longueur d’onde.

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - SPIE -   Recueils de la conférence annuelle « Laser Damage »,  -  organisée actuellement par SPIE (2024).

  • (2) - LAMAIGNERE (L.), BOUILLET (S.), COURCHINOUX (R.), DONVAL (T.), JOSSE (M.), PONCETTA (J.C.), BERCEGOL (H.) -   An accurate, repeatable, and well characterized measurement of laser damage density of optical materials.  -  Dans Review of Scientific Instruments, vol. 78, pp. 103-105 (2007).

  • (3) - STUART (B.C.), FEIT (M.D.), RUBENCHIK (A.M.), SHORE (B.W.), PERRY (M.D.) -   Laser-induced damage in dielectrics with nanosecond to subpico-second pulses.  -  Dans Physical Review Letters, vol. 74, pp. 2248-2251 (1995). PDF disponible en ligne https://www.researchgate.net/publication/13232334_Laser-Induced_Damage_in_Dielectrics_With_Nanosecond_to_Subpicosecond_Pulses

  • (4) - BLOEMBERGEN (N.) -   Role of cracks, pores, and absorbing inclusions on laser induced damage threshold at surface of transparent dielectrics.  -  Dans Applied Optics, vol. 12, pp. 661-664 (1973). PDF disponible en ligne https://opg.optica.org/ao/abstract.cfm?uri=ao-12-4-661

  • (5) - BLOEMBERGEN...

NORMES

  • Lasers et équipements associés aux lasers – Méthodes d’essai du seuil d’endommagement provoqué par laser – Partie 1 : définitions et principes de base. - NF EN ISO 21254-1 - Septembre 2011

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