Pour schématiser, on peut dire que jusqu’avant l’ère du laser
en 1962, les terres rares étaient considérées comme une curiosité
scientifique de par leurs positions dans le tableau de Mendeleïev.
Depuis cette date et jusqu’en 1988, l’optique des ions terres rares
(TR) a été dominée par le développement des lasers pompés par des
lampes du type « corps noir » mettant essentiellement en jeu l’ion
néodyme trivalent (Nd
3+
). Plus particulièrement, les lasers
YAG:Nd (Yttrium Aluminium Garnet : néodyme) ont montré leur utilité
pour de nombreuses applications dans les laboratoires de physique,
soit en régime continu (CW) soit en impulsions brèves pour la génération
d’harmoniques ou les effets d’optique non linéaires, mais aussi de
manière plus appliquée pour la télémétrie, la soudure, le perçage,
la médecine.
Depuis 1988, on peut distinguer une deuxième période, qui a vu
la mise en jeu des sources de pompage monochromatique très efficaces
que constituent les lasers à semi-conducteurs
III
-
V
émettant dans le proche-infrarouge. Ces sources, associées
au confinement optique procuré par les fibres optiques, ont permis
le développement de lasers et amplificateurs optiques basés sur d’autres
ions du groupe des terres rares tel que l’ion erbium (Er
3+
), très utilisé dès 1992 dans les télécommunications optiques à grandes
distances. Ces lasers à semi-conducteurs servent aussi depuis le début
des années 2000 au pompage optique de chaînes lasers ultra-intenses
(impulsions sub-picosecondes et puissances crêtes multi-petawatts)
à base de cristaux et céramiques transparentes sous forme de plaques,
disques et fibres de gros diamètre dopés par l’ion ytterbium (Yb
3+
), cela pour diverses applications comme la production et
l’accélération de particules. Durant ces mêmes années, sont aussi
apparus des lasers à semi-conducteurs
III
-
V
très
efficaces émettant dans le bleu et utilisés pour le pompage optique
de cristaux et fibres optiques dopés par l’ion praséodyme (Pr
3+
) pour le développement de sources lasers rouge-vert-bleu.
En parallèle avec le développement des sources de lumière cohérentes,
les ions terres rares sont aussi très utiles pour la création de nouveaux
luminophores appliqués à l’éclairage (lampe à basse consommation,
LED), pour la télévision en couleur (LEDs et luminophores pour tubes
cathodiques à vision directe ou à projection) ou pour les convertisseurs-amplificateurs
de rayons X à usage médical et la détection de particules (scintillateurs)....