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Les réseaux de Bragg dans les fibres optiques ont été dès le départ développés pour des applications de capteurs. Depuis, ils ont trouvé plusieurs applications commerciales dans le domaine des télécommunications, mais le marché des capteurs demeure embryonnaire. La recherche s'est pourtant poursuivie à un rythme accéléré, et on dénombre plusieurs approches quant à l'utilisation des réseaux comme capteurs, et plusieurs techniques de mesure, qui seront passées en revue. Par contre, le potentiel commercial ne peut se réaliser que si le produit final offre un avantage net du point de vue performance et/ou prix par rapport aux technologies existantes. Quelques …
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 …
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 …
La molécule d'acétylène présente des raies d'absorption très fortes de 700 MHz de largeur dans la fenêtre de 1.5 microns de la fibre optique. Ces raies peuvent servir de référence pour les communications multi-fréquences. Traditionnellement, les lasers semi-conducteurs ont facilement été asservis sur ces résonances car il est facile de les moduler en fréquence pour faire une détection synchrone en variant le courant d'injection. L'asservissement se fait alors en centre de la raie et donne une référence plus stable qu'au flanc de raie. Le laser à fibre est une source de choix pour les communications optiques. Il s'accorde sur plus …
Les réseaux de Bragg dans la fibre optique sont des filtres à réflexion très sélectifs en fréquence constitués de sauts d'indice successifs photoinduits dans le cœur des fibres optiques commerciales. Il a été démontré théoriquement qu'en variant linéairement le pas de ces réseaux longitudinaux on pouvait, sous certaines conditions, compenser pour la dispersion chromatique qui survient dans la fibre optique. Nous avons donc tenté de fabriquer un système pouvant imposer une variation non linéaire sur un réseau de Bragg ordinaire. Pour ce faire, nous avons choisi de mettre la fibre optique en contact avec un gradient de température linéaire qui …
La bande de pompage de l'erbium de 500-540nm est intéressante en raison de la disponibilité de deux sources puissantes dans cette région. Le laser à l'argon émet à 514.5nm alors qu'un laser Nd-Yag doublé en fréquence émet à 532nm. Le pompage à 532nm est considéré plus efficace car il n'y a pas d'absorption des états excités. Cependant, pour une application typique avec un gain en saturation un peu moindre, tous nos montages qu'on pratiques, les deux longueurs d'onde donnent des résultats équivalents. A partir des paramètres de base de la fibre, nous simulons l'amplificateur à fibre en tenant compte de …
Les réseaux de Bragg sont des filtres de transmission très sélectifs en fréquence. Leur utilisation dans les domaines des communications optiques et des capteurs ne fait que débuter mais suscite déjà beaucoup d'intérêt. Les réseaux de Bragg sont écrits dans la fibre optique en utilisant leur propriété de photosensibilité. En effet, en soumettant une fibre optique dont le cœur est fait de silice dopée au germanium à un faisceau laser intense à λ=532 nm, on peut changer l'indice de réfraction de cette dernière. En faisant interférer deux impulsions lasers en contre-propagation dans une fibre optique, on crée une modulation de …
Dans un guide d’onde ARROW, l’interface entre le cœur et la gaine est une couche mince formant, pour la lumière qui se propage dans le guide, un interféromètre de Fabry-Perot en condition d’antirésonance. La réflexion y est donc très grande et conséquemment, les pertes du guide d’onde sont faibles. Cependant, un point de la lumière s’échappe du guide à chaque réflexion sur l’interface. Cette fuite permet le couplage avec un autre guide ARROW qui peut être situé à proximité immédiate du premier. En utilisant le déphasage différentiel entre les polarisations TE et TM sur un mince film métallique, il est …
Dans un guide d’onde ARROW, l’interface entre le cœur et la gaine est une couche mince formant, pour la lumière qui se propage dans le guide, un interféromètre de Fabry-Perot en condition d’antirésonance. La réflexion y est donc très grande et conséquemment, les pertes du guide d’onde sont faibles. Cependant, un point de la lumière s’échappe du guide à chaque réflexion sur l’interface. Cette fuite permet le couplage avec un autre guide ARROW qui peut être situé à proximité immédiate du premier. En utilisant le déphasage différentiel entre les polarisations TE et TM sur un mince film métallique, il est …