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Résumé du colloque
Nous proposons un montage interférométrique permettant de graver dans une fibre optique un réseau de Bragg apodisé sur une grande plage de longueurs d'onde. La réalisation de ce type de réseaux répond de nombreux besoins dans les systèmes de communication optique WDM. L'originalité de ce montage provient de la réalisation de la fonction d'apodisation par la variation de recouvrement temporel des impulsions UV lors du balayage de la fibre optique. Les impulsions utilisées (luv = 266 nm) proviennent d'un laser Yag CW-Mode locked dont la fréquence est quadruplée. Un masque de phase est utilisé comme séparateur de faisceau. Les deux ordres 1 diffractés se propagent alors en sens inverse dans un interféromètre de type Sagnac. Un jeu de miroirs permet de recombiner les deux impulsions sur la fibre située au-dessus du masque de phase. Cependant, la différence de marche optique des deux impulsions diffère en fonction de la position du faisceau UV incident sur le masque de phase. Ceci impose un retard temporel entre les deux impulsions interférant sur la fibre. Un patron d'interférence se produit lorsque les deux impulsions se recouvrent ce qui contribue à la construction du réseau de Bragg. Par ailleurs, la puissance contenue dans les parties temporellement séparées des deux impulsions a pour effet d'augmenter l'indice moyen de la fibre de façon à s'assurer de l'uniformité de l'indice effectif le long du réseau. Le système interférométrique ainsi constitué permet d'obtenir une fonction d'apodisation gaussienne symétrique par rapport au milieu du masque de phase. Le résultat de cette apodisation s'observe alors sur la disparition de lobes secondaires dans les courbes de transmission et réflexion des réseaux obtenus. Des réseaux de largeur Dl = 0.2 nm et de réflexion totale avec des lobes secondaires fortement réduits ont ainsi été réalisés, conformément aux résultats de simulations.
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