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Écriture de réseaux de Bragg apodisés dans les fibres optiques par interférométrie d'impulsions UV
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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 …

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Les capteurs à réseaux de Bragg dans les fibres optiques
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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 …

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Application d'un gradient de température sur un réseau de Bragg dans la fibre optique pour compenser la dispersion chromatique
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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 …

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Assservissement d'un laser à fibre à l'erbium sur des résonances de l'acétylène
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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 …

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Méthode de fabrication de longs réseaux de Bragg dans une fibre optique
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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 …

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Couplage et commutation dans les guides d’onde de type "ARROW"
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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 …

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Méthodes numériques pour la simulation du guide ARROW
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La particularité du guide ARROW est que le champ ne décroît pas exponentiellement vers zéro à l'extérieur du guide mais à l'infini. Ceci rend la simulation ardue car la plupart des méthodes supposent que le champ s'annule aux bords de la grille numérique. De plus, les grandes dimensions physiques de la structure nécessitent l'emploi de grandes grilles numériques ce qui réduit d'autant l'efficacité de la simulation. Nous avons étudié particulièrement la BPM (Beam Propagation Method) dans ses deux versions (FFT et différences finies), la RPM (Ray Propagation Method) et les solutions modales transverses de la structure. En général, la BPM …

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Couplage et commutation dans les guides d’onde de type "ARROW"
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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 …

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Couplage et commutation dans les guides d’onde de type "ARROW"
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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 …

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