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Résumé du colloque
En exposant le cœur d'une fibre optique photosensible aux rayons ultraviolets (UV), nous pouvons en modifier l'indice de réfraction. Lorsque ce changement d'indice est périodique (de façon à obtenir une série de plans parallèles où l'indice de réfraction est plus élevé que dans le reste du cœur), nous obtenons un réseau d'indice de réfraction, comme par exemple, un réseau de Bragg.
Différentes techniques ont déjà été proposées pour écrire de tels réseaux: la technique holographique, qui consiste à séparer en deux le faisceau UV, pour ensuite faire interférer les deux faisceaux sur le cœur de la fibre optique, et le technique point-à-point, qui consiste à écrire chaque plan d'indice de réfraction un à un focalisant le faisceau UV sur le cœur de la fibre.
L'apparition en 1993 de réseaux de Bragg écrits par exposition photolithographique utilisant un masque de phase a été une importante innovation; la cohérence le long des réseaux de Bragg n'est plus à assurer (comme pour la méthode holographique) ou la stabilité mécanique (comme pour la méthode point-à-point), mais dorénavant liée au patron contenu dans le masque de phase. Cette contrainte écartée, nous proposons l'écriture de longs réseaux de Bragg en effectuant une translation longitudinale du réseau UV le long du cœur de la fibre optique. Cette technique est très flexible, elle permet d'écrire des réseaux de Bragg de différents profils de couplage (c-à-d. variation longitudinale du nombre de modulation d'indice de réfraction). Par exemple, dans le but de compenser différents la dispersion chromatique dans les fibres optiques, nous avons besoin de profils de couplage de forme gaussienne.
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