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Les diviseurs de faisceaux sont des modules optiques qui divisent un rayon laser incident en plusieurs rayons sortants. Leurs principales caractéristiques, en plus du nombre de faisceaux générés, est l'énergie totale concentrée dans les rayons sortants ainsi que l'homogénéité de ces rayons. En suivant une nouvelle approche, nous avons donc voulu réaliser un diviseur aux caractéristiques supérieures à ce qui est actuellement disponible. À l'aide d'une théorie développée par mes élèves SONG et LESSARD pour calculer les amplitudes diffractées initialisées, du homodiviseur par réseaux stratifiés, nous avons écrit un programme utilisant le recuit simulé pour le calculer. Nous avons ainsi …
Des films d'oxyde de Niobium ont été déposés à la température de la pièce sur des substrats de verre en évaporant avec un canon à électrons, des cibles formées par la compression de poudre de Nb2O5. Par la suite, ces films furent caractérisés en étudiant leurs propriétés optiques dans les domaines du visible et de l'infrarouge. On a pu déceler que ces films étaient complètement transparents dans le visible alors qu'une faible bande d'absorption apparaissait dans l'infrarouge à environ 16μm, indiquant que la stœchiométrie initiale avait été modifiée. Nous avons complété nos études en examinant les propriétés optiques et structurelles …
Selon la théorie des ondes de bord, les franges de diffraction sont en fait des franges d'interférence entre l'onde incidente et une onde prenant son origine sur les bords d'un écran diffringent. Ainsi, lorsqu'un faisceau laser arrive à incidence normale sur un bord droit bien aiguisé, il produit une onde de bord qui apparaît sur un écran d'observation comme une ligne lumineuse perpendiculaire au bord. Dans la mesure où certaines conditions sont satisfaites, on démontre que l'intensité de cette onde de bord est proportionnelle à la distance entre l'écran d'observation et le bord diffringent. En tirant avantage de cette intéressante …
Les efficacités diffractionnelles de réseaux lus en temps réel seront étudiées pour divers matériaux non-linéaires (liquides anisotropes, liquides absorbants, verres absorbants saturables) à différentes longueurs d'onde, pour les durées d'impulsion et des géométries variées.
Un filtre circulaire harmonique d'ordre zéro a été réalisé digitalement et optiquement. Lorsque la fonction à reconnaître est exprimée en série d'harmoniques circulaires, on suppose qu'elle a été développée autour d'un centre dit "centre propre". Si le composante d'ordre zéro est choisie comme fonction de référence, le centre autour duquel la fonction est développée devient le centre propre si la composante d'ordre zéro de ce développement correspond à la valeur maximale d'autocorrélation de cette composante. Par contre, si la fonction est développée autour d'un centre quelconque, on obtient une tache de corrélation où l'intensité est dispersée. Des résultats expérimentaux montrant …
Le gélatine dichromatée colorée avec du vert de malachite présente une anisotropie lorsqu'elle est exposée à un éclaircissement polarisé. En utilisant cette caractéristique, il est possible de réaliser un certain traitement de l'information comme l'inversion de contraste ainsi que l'addition et la soustraction de signaux. Ce même matériau peut aussi servir pour enregistrer et reconstruire simultanément des hologrammes; c'est de l'holographie en temps réel. Cette dernière caractéristique a permis d'étudier la réponse du milieu en fonction de la polarisation entre les deux faisceaux d'écriture. On a alors vu que la polarisation de l'onde diffractée dépend de la polarisation qu'avait le …
Une couche de gélatine sensibilisée avec du dichromate et, par la suite colorée avec du vert de Malachite, devient un milieu enregistreur capable d'enregistrer des hologrammes formés avec des faisceaux objet et de référence dont les polarisations respectives ne sont pas parallèles. Cet effet provient d'une anisotropie induite dans le matériau par les faisceaux d'enregistrement. Cette anisotropie produit une variation de l'indice de réfraction de la gélatine qui est conservée lorsqu'on y effectue un développement pour obtenir un réseau de phase. Dans ce cas, l'ordre diffracté (i.e. l'ordre reconstruit qu'on appelle généralement l'ordre +1) a une polarisation identique à celle …
Nous présentons une revue sommaire des différentes méthodes de blanchiment utilisées en holographie. Une émulsion typique, composée de grains d'halogénure d'argent, transforme après développement le patron d'intensité enregistré en variation locale de transmittance en amplitude. Ce processus est cependant peu avantageux en terme d'efficacité diffractionnelle. Le blanchiment par contre, où on transforme les grains d'halogénure d'argent en sels d'argent, se révèle très avantageux sous ce rapport, d'où l'intérêt pour ce type de traitement. Les mécanismes de réaction n'étant pas encore pleinement compris aujourd'hui, nous présenterons un éventail de possibilités parmi les plus plausibles, ce qui nous amènera indirectement aux différentes …
La gélatine dichromatée est un matériau holographique qui permet l'enregistrement d'hologrammes de phase avec une haute efficacité directionnelle. Quand le dichromate introduit dans la couche de gélatine est exposé à la lumière verte, l'ion Cr3+ est produit d'après l'équation suivante : Cr2O7 2- + 14H+ + 6e- → 2Cr3+ + 7H2O. C'est cet ion qui va produire une variation de l'indice de réfraction de la gélatine. Pour étudier les propriétés de la gélatine dichromatée, on a mesuré les propriétés magnétiques du dichromate, soit en particulier la susceptibilité magnétique. Pour faire ces mesures, on a utilisé la méthode de Gouy qui …
Les réseaux enregistrés dans des couches minces de gélatine dichromatée ont comme caractéristiques holographiques, une haute efficacité diffractionnelle, une haute résolution (>5000 l/mm), une bonne stabilité, un haut rapport signal-bruit, une capacité à être redéveloppée, etc. Par contre, un des désavantages de ces réseaux minces provient de l'impossibilité de faire le développement en temps réel. Récemment, il a cependant été démontré qu'un milieu pouvait servir en temps réel si le développement était évité en lisant l'hologramme au moyen d'une longueur d'onde différente de celle utilisée à l'enregistrement. Comme l'humidité relative a un très grand effet sur les couches de gélatine …