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Résumé du colloque
L'effet Raman dans les fibres optiques permet de réaliser un décalage en fréquence de la puissance incidente dans la fibre. Ce phénomène permet d'obtenir un faisceau de sortie à une fréquence moins élevée que le faisceau d'entrée. L'effet Raman étant un phénomène non linéaire, une puissance seuil significative est nécessaire. Il est possible d'utiliser cette propriété pour réaliser un laser à fibre optique sans composante externe (tout-fibre). Une source laser de haute puissance (15 Watts) dans le proche infrarouge (près de 1100 nm) est injectée dans une fibre d'environ 60 mètres de longueur. La longueur de la fibre permet une absorption quasi totale de la pompe tout en limitant les pertes de fond. Des réseaux de Bragg sont inscrits aux deux extrémités de la fibre, créant ainsi une cavité résonnante. Grâce à sa bande de gain relativement large (avec un maximum autour de 13,4 THz), l'effet Raman permet de créer un laser syntonisable sur une large bande spectrale (quelques dizaines de nanomètres). La technique que nous avons utilisée pour syntoniser le laser est d'inscrire un réseau de Bragg à pas variable à l'entrée du laser, afin de garantir une réflexion à large bande. Le coupleur de sortie est constitué d'un réseau de Bragg sur lequel une compression ou un étirement uniforme peuvent être opérés, de manière à faire varier le pas du réseau, et ainsi la longueur d'onde de sortie du laser. Plusieurs montages de compression ont été testés, et ont permis d'obtenir un déplacement du pic de réflectivité du réseau de Bragg de plus de 30 nm, avec une déformation minimale de la forme spectrale du réseau. La syntonisation du laser est donc possible sur une plage de longueurs d'onde comparable, permettant d'obtenir une source compacte, stable, et versatile.
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