Skip to main content
Log in

Propriétés diélectriques linéaires et non linéaires des cristaux a structure tétraédrique

Deuxième Partie Étude expérimentale des propriétés non linéaires des halogénures de cuivre et du thiogallate d’argent

  • Published:
Annales des Télécommunications Aims and scope Submit manuscript

Résumé

L’auteur présente une étude expérimentale des propriétés non linéaires de certains cristaux à structure tétraédrique: les halogénures de cuivre, composés binaires à structure sphalérite de la famille I–VII et le thiogallate d’argent composé ternaire à structure chalcopyrite de la famille I–III–VI2.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Similar content being viewed by others

Bibliographie

  1. Soref (R. A.),Mous (M. W.). Optical secondharmonic generation in ZnS-CdS and CdS-CdSe alloys (Génération de second harmonique optique dans les alliages de ZnS-CdS et CdS-CdSe).J. appl. Phys., U. S. A. (juill. 1964),35, n∘ 7, pp. 2152–2158.

    Google Scholar 

  2. Patel (C. K. N.). Optical harmonic generation in the infrared using a CO2 laser (Génération d’harmoniques optiques dans l’infrarouge à l’aide d’un laser à CO2).Phys. Rev. Letters, U. S. A. (4 août 1966),16, n∘ 14, pp. 613–616.

    Article  Google Scholar 

  3. Wynne (J. J.),Bloembergen (N.). Measurements of the lowest-order nonlinear susceptibility in III–V semiconductors by second harmonic generation with a CO2 laser (Mesures de la susceptibilité non linéaire d’ordre le plus bas, dans les semiconducteurs III–V par la génération de second harmonique à l’aide d’un laser à CO2).Phys. Rev., U. S. A. (15 déc. 1969),188, n∘ 3, pp. 1211–1220.

    Google Scholar 

  4. Jerphagnon (J.),Schwab (C.),Chemla (D. S.). Génération de second harmonique dans le chlorure cuivreux.C.R. Acad. Sci., Fr. (6 nov. 1967),265 B, n∘ 19, pp. 1032–1033.

    Google Scholar 

  5. Jerphagnon (J.), Schwab (C.). Milieu optique non linéaire et dispositif doubleur ou changeur de fréquence et dispositif paramétrique incorporant ledit milieu.Rrevet français n∘ 1558510 demandé le 3 janvier 1968, délivré le 20 janvier 1969.

  6. Gandrud (W. B.). On the possibility of phasematched infrared mixung using induces birefringence (Sur la possibilité d’obtenir l’accord de phase dans les mélanges de fréquences dans l’infrarouge par biréfringence réduite).I.E.E.E. J., QE, U. S. A. (mars 1971),7, n∘ 3, pp. 132–133.

    Google Scholar 

  7. Cardona (M. A.). Optical properties of the silver and cuprous halides (Propriétés optiques des halogénures de cuivre et d’argent).Phys. Rev., U. S. A. (janv. 1963),129, n∘ 1, pp. 69–78.

    Google Scholar 

  8. Plendi (J. M.),Hadni (A.),Claudel (J.),Henninger (Y.),Marlot (G.),Striner (P.),Nansur (L. C.). Far infrared study of the copper halides at low temperatures (Etude dans l’infrarouge lointain des halogénures de cuivre à basse température).Appl. Optics, U.S.A. (mars 1966),5, n∘ 3, pp. 397–401.

    Google Scholar 

  9. Chemla (D. S.),Kupecek (P.),Schwartz (C.),Schwab (C.),Goltzene (A.). Non linear properties of cuprous halides (Propriétés non linéaires des halogénures cuivreux).I.E.E.E. J., QE, U. S. A. (mars 1971),7, n∘ 3, pp. 126–132.

    Google Scholar 

  10. Feldman (A.),Horowitz (J.). Refractive index of cuprous chloride (Indice de réfraction du chlorure cuivreux).J. opt. Soc. Amer. (nov. 1969),59, n∘ 11, pp. 1406–1408.

    Article  Google Scholar 

  11. Chemla (D. S.). Propriétés diélectriques linéaires et non linéaires des cristaux à structure tétraédrique. I. Génération de second harmonique des ondes lumineuses dans les cristaux non linéaires.Ann. Télécommunic., Fr. (1972),27, nos 5–6, pp. 311–340.

    Google Scholar 

  12. Mc Fee (J. M.),Goyd (G. D.),Schmid (P. H.). Redetermination of the non linear optical coefficients of Te and GaAs by comparison with Ag3 SbS3 (Redétermination des coefficients non linéaires optiques du tellure et de l’arséniure de gallium par comparaison avec la pyragyrite).Appl. Phys. Letters, U. S. A. (1970),17, n∘ 2, pp. 57–59.

    Article  Google Scholar 

  13. Kleinman (D. A.). Non linear dielectric polarization in optical media (Polarisation non linéaire dans les milieux optiques).Phys. Rev. (1962),126, p. 1977.

    Article  Google Scholar 

  14. Jerphagnon (J.),Kurtz (S. K.). Optical non linear susceptibilities: accurate relative values for quartz, ammonium dihydrogen phosphate, and potassium dihydrogen phosphate (Susceptibilités optiques non linéaires: valeurs relatives exactes pour le quartz et les monophosphates d’ammonium et de potassium).Phys. Rev., U. S. A. (15 févr. 1970),1 B, n∘ 4, pp. 1739–1744.

    Article  Google Scholar 

  15. Kurtz (S. K.),Bechman (R.). Non linear dielectric susceptibilities of crystals (Susceptibilités diélectriques non linéaires des cristaux).Landolt-Bornstein (1969), groupe 3, vol. 2, Berlin, Springer, pp. 167–209.

    Google Scholar 

  16. Sterzer (F.),Blattner (D.),Miniter (S.). Cuprous chloride light modulators (Modulateurs optiques à chlorure de cuivre).J. opt. Soc. Amer. (janv. 1964),54, n∘ 1, pp. 62–65.

    Article  Google Scholar 

  17. Schwab (C.),Robino (P.). Photoelastic properties of cuprous halides (Propriétés photoélastiques des halogénures cuivreux).Optics. Comm. (1971),A 4, pp. 304–306.

    Article  Google Scholar 

  18. Parthe (E.). Crystal chemistry of tetrahedral structures (Chimie cristalline des structures tétraédriques).Gordon and Breach, G. B. (1966), 176 p.

  19. Phillips (J. C.). A posteriori theory of covalent bonding (Une théoriea posteriori des liaisons covalentes).Phys. Rev. Letters, U. S. A. (21 août 1967),19, n∘ 8, pp. 415–417.

    Article  Google Scholar 

  20. Walter (J. P.),Cohen (M. L.). Electronic charge densities in semiconductors (Densités de charge électronique dans les semiconducteurs).Phys. Rev. Letters, U. S. A. (4 janv. 1971),26, n∘ 1, pp. 17–19.

    Article  Google Scholar 

  21. Phillips (J. C.). Dielectric definition of electronegativity (Définition diélectrique de l’électronégativité).Phys. Rev. Letters, U. S. A. (11 mars 1968),20, n∘ 11, pp. 550–553.

    Article  Google Scholar 

  22. Phillips (J. C.),Van Vechten (J. A.). Dielectric classification of crystal structures, ionization potentials, and band structures (Classification diélectrique des structures cristallines, potentiels d’ionisation et structures de bandes).Phys. Rev. Letters, U. S. A. (7 avril 1969),22, n∘ 14, pp. 705–708.

    Article  Google Scholar 

  23. Pauling (L.),Huggins (M. L.). Covalent radii of atoms and inter atomic distances in crystals containing electron-pair bonds (Rayons covalents des atomes et distances atomiques dans les cristaux contenant des liaisons par paires d’électrons).Z. Kristall, Dtsch. (1934),87, pp. 205–208.

    Google Scholar 

  24. Van Vechten (J. A.),Phillips (J. C.). New set of tetraedral covalent radii (Un nouvel ensemble de rayons covalents tétraédraux).Phys. Rev., U. S. A. (15 sept. 1970),2 B, n∘ 6, pp. 2160–2167.

    Article  Google Scholar 

  25. Abrahams (J. C.),Bernstein (J. L.). Crystal structure of luminescent ZnSiP2 (Structure cristalline du composé luminescent ZuSiP2).J. Chem. Phys., U. S. A. (1970),52, p. 5607.

    Google Scholar 

  26. Abrahams (J. C.),Bernstein (J. L.). Luminescent piezoelectric CdSiP2: normal probability plot analysis crystal structure and generalized structure of the AIIBIIIC v2 (Le composé luminescent et piézoélectrique CdSiPe. Analyse par diagramme de probabilité normalisée. Structure cristalline et structure générale des composés de la famille AIIBIIIC v2 ).J. Chem. Phys., U. S. A. (1971),55, p. 769.

    Google Scholar 

  27. Austin (T. G.),Goodman (C. H. L.),Pengilly (A. E.). New semi conductors with the chalcopyrite structure (Nouveaux semiconducteurs à structure chalcopyrite).J. of Electr. Soc. (1956),103, p. 609.

    Article  Google Scholar 

  28. Pamplin (B. R.). A new group of compounds with Diamond type (chalcopyrite) structure (Un nouveau groupe de composés à structure (chalcopyrite) du type diamant (Nature (1957),179, p. 828.

    Google Scholar 

  29. Goryunova (N. A.). Compound diamond like semiconductors (Chimie des semiconducteurs apparentés au diamant). Len-St-Univ (1963).

  30. Borshchevski (A. S.),Goryunova (N. A.),Kesamanly (F. P.),Nasledov (N. D.). Semiconducting AIIBIVC v2 compounds (Composés AIIBIVC V2 semiconducteurs).Phys. Status solidi, Dtsch. (1967),21, n∘ 1, pp. 9–55.

    Article  Google Scholar 

  31. Goryunova (N. A.),Poplaniroï (A. S.),Polygalov (Y. I.),Chaldypshev (V. A.). Energy band structure of ternary diamond like A2B4C 52 type semiconductors (Structure de bande des semiconducteurs ternaires A2B4C 52 à structure apparentée à celle du diamant).Phys. Status solidi, Dtsch. (1970),39, n∘ 1, pp. 9–17.

    Article  Google Scholar 

  32. Rowe (J. E.),Shay (S. L.). Extension of the quasicubic model to ternary chalcopyrite crystals (Extension du modèle quasi cubique aux cristaux ternaires de chalcopyrite).Phys. Rev., U. S. A. (15 janv. 1971),3 B, n∘ 2, pp. 451–453.

    Article  Google Scholar 

  33. Noblanc (J. P.),Loudette (J.),Durrafourg (G.),Robertson (D. S.). Visible cathodoluminescence of AgGaS2: a I–II–VI2 chalcopyrite compound (Cathodoluminescence visible de AgGaS2: un composé à structure chalcopyrite I–II–VI2).Appl. Phys. Letters, U. S. A. (1972),20, n∘ 7, pp. 257–259.

    Article  Google Scholar 

  34. Shay (J. L.), Tell (B.), Kasper (H. M.), Schiavone (L. M.). P d hybridation of the valence band of I–III–VI2 compounds (Hybridation des couches p et d des bandes de valence des composés I–III–IV2).Phys. Rev., U. S. A. (A paraître.)

  35. Shay (J. L.),Leheny (R. F.),Buehler (E.),Wernick (J. H.). Cathodoluminescence of ZnSiP2 and CdSnP2 (Cathodoluminescence de ZnSiP2 et CdSnP2).J. of Luminescence (1970),1, 2, p. 851.

    Article  Google Scholar 

  36. Shay (J. L.),Buehler (E.),Wernick (J. H.). Electronflectance study of the energy band structure of CdSnP2 (Etude par électroréflectance de la structure des bandes d’énergie de CdSnP2).Phys. Rev., U. S. A. (15 nov. 1970),2 B, n∘ 10, pp. 4104–4109.

    Article  Google Scholar 

  37. Shay (J. L.),Buehler (E.),Wernick (J. H.). Optical properties and electronic structure of ZnSiAs2 (Propriétés optiques et structure électronique de ZnSiAs2).Phys. Rev., U.S.A. (15 mars 1971),3 B, n∘ 6, pp. 2004–2011.

    Article  Google Scholar 

  38. Tell (B.). Shay (J. L.),Kasper (H. M.). Electrical properties, optical properties and band structure of CuGaS2 and CuInS2 (Propriétés électriques, propriétés optiques et structure de bande de CuGaS2 et CuInS2).Phys. Rev., U. S. A., (1971),4 B, n∘ 8, pp. 2463–2471.

    Article  Google Scholar 

  39. Nahory (R. E.),Shah (J.),Lette (R. C.),Buehler (E.),Wernick (J. H.). Sharp-line photoluminescence in ZnSiP2 (Raie fine de photoluminescence dans ZnSiP2).Phys. Rev., U. S. A. (15 juin 1970),1 B, n∘ 12, pp. 4677–4686.

    Article  Google Scholar 

  40. Zlatkin (L. B.),Markov (J. F.),Stekhanov (A. I.),Shur (M. S.). Lattice reflection and optical constants of ZnSnP2 crystals with chalcopyrite and sphalerite structure (Réflexion de réseaux et constantes optiques des cristaux de SnZnP2 à structure de chalcopyrite et de sphalérite).Phys. Status solidi, Dtsch. (1969),32, n∘ 1, pp. 473–479.

    Article  Google Scholar 

  41. Zlatkin (L. B.),Markov (J. F.),Orlov (V. M.),Sokolova (V. L.),Shur (M. S.). Reflection and. absorption of CdSnP2 crystals in the infrared region (Réflexion et absorption des cristaux de CdSnP2 dans l’infrarouge).Sov. Phys., Semiconductors, U. S. A. (janv. 1971),4, n∘ 7, pp. 1181–1183.

    Google Scholar 

  42. Chedzey (H. A.),Marshall (D. J.),Robertson (D. S.),Parfitt (H. T.). A study of the melt growht of simple-cristal thiogallate (Une étude de la croissance par fusion de cristaux de thiogallate).J. Phys., G. B. (1971), D,4, n∘ 9, pp. 1320–1324.

    Google Scholar 

  43. Hobden (M. V.). Optical activity in a non enantiomorphons crystal silver gallium sulphide (Activité optique dans un cristal non énianitiomorphe de sulfure de gallium et d’argent).Nature, G. B. (18 nov. 1967),216, n∘ 5116, p. 678.

    Google Scholar 

  44. Hobden (M. V.). Optical activity in a non-enantromorphous crystal: AgGaS2 (Activité optique dans un cristal enantromorphe: AgGaS2).Acta Cryst.,A 24 (1968), p. 673.

    Google Scholar 

  45. Cound (V. M.),Davies (P. H.),Hulme (K. F.),Robertson (D. S.). Electro-optic coefficient of silver thiogallate (AgGaS2) (Coefficients électrooptiques du thiogallate d’argent [AgGaS2).J. Phys.,C 3, G. B. (1970), p. 83.

    Google Scholar 

  46. Midwinier (J. E.),Warner (J.). The effects of phase matching method and of uniaxial crystal symmetry on the polar distribution of second-order non-linear optical polarization (Les effets de la méthode d’égalisation des phases et de la symétrie du cristal uniaxe sur la distribution polaire de la polarisation non linéaire de second ordre des ondes lumineuses).Brit. J. appl. Phys. (août 1965),16, n∘ 8, pp. 1135–1142.

    Article  Google Scholar 

  47. Chemla (D. S.),Kupecek (P.),Robertson (D. S.),Smith (R. C.). Silver thiogallate, a new material with potential for infrared devices (Le thiogallate d’argent: un nouveau matériau à intérêt potentiel pour les dispositifs paramétriques infrarouges).Optics Comm. (1971),3, p. 29.

    Article  Google Scholar 

  48. Hulme (K. F.),Jones (D.),Davies (P. H.),Hobden (M. V.). Synthetic proustite (Ag3AsS3): a new cristal for optical mixing (Proustite synthétique (Ag3AsS3): nouveau cristal pour le mélange des ondes lumineuses).Appl. Phys. Letters, U. S. A. (15 févr. 1967),10, n∘ 4, pp. 133–135.

    Article  Google Scholar 

  49. Boyd (G. D.),Ashkin (A.),Dzedzic (J. N.),Klein-man (D. A.). Second harmonic generation of light with double refraction (Génération de second harmonique des ondes lumineuses par la double réfraction).Phys. Rev., U. S. A. (15 févr. 1965),137, n∘ 4 A, pp. 1305–1320.

    Google Scholar 

  50. Kleinman (D. A.),Ashkin (A.),Boyd (G. D.). Second-harmonic generation of light by focused laser beams (Génération de second harmonique de la lumière par des rayons laser focalisés).Phys. Rev., U. S. A. (6 mai 1966),145, no n∘ 1, pp. 338–379.

    Google Scholar 

  51. Miller (R. C.). Optical second harmonic generation in piezoelectric crystals (Génération de second harmonique des ondes lumineuses dans les cristaux piézoélectriques).Appl. Phys. Letters, U. S. A. (1er juil. 1964),5, n∘ 1, pp. 17–19.

    Article  Google Scholar 

  52. Parson (F. G.),Chang (R. K.). Measurement of the non linear susceptibility dispersion by dye lasers (Mesure de la dispersion des susceptibilités non linéaires à l’aide d’un laser à colorant).Optics Comm. (1971),3, p. 173.

    Article  Google Scholar 

  53. Wynne (J. J.). Dispersion of the lowest-order optical non linearity in InSb (Dispersion de la linéarité de l’ordre le plus bas des ondes lumineuses dans InSb).Phys. Rev. Letters, U. S. A. (5 juil. 1971),27, n∘ 1, pp. 17–20.

    Article  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

Chemla, D.S. Propriétés diélectriques linéaires et non linéaires des cristaux a structure tétraédrique. Ann. Telecommun. 27, 343–362 (1972). https://doi.org/10.1007/BF02997692

Download citation

  • Received:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF02997692

Navigation