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Les sources laser à fibre dopée terre rare fournissent aujourd’hui des puissances très élevées, de manière comparable aux lasers en espace libre à base de cristaux. Pour dépasser ces performances il est envisagé d’exploiter des fibres multimodes ou multicoeurs ou encore de combiner de manière cohérente l’émission de plusieurs laser. Dans ce contexte, différentes cavités en anneau sont explorées au sein desquelles des filtrages et des mécanismes d’auto-imagerie sont mis à profit pour engendrer des faisceaux de bonne qualité. Le cophasage, par des techniques actives, des rayonnements issus d’une fibre à 7x7 cœurs a également été abordé.
Les sources laser à fibre dopée terre rare fournissent aujourd’hui des puissances très élevées, de manière comparable aux lasers en espace libre à base de cristaux. Pour dépasser ces performances il est envisagé d’exploiter des fibres multimodes ou multicoeurs ou encore de combiner de manière cohérente l’émission de plusieurs laser. Dans ce contexte, différentes cavités en anneau sont explorées au sein desquelles des filtrages et des mécanismes d’auto-imagerie sont mis à profit pour engendrer des faisceaux de bonne qualité. Le cophasage, par des techniques actives, des rayonnements issus d’une fibre à 7x7 cœurs a également été abordé.
On admet généralement aujourd'hui qu'un champ laser assez intense peut modifier localement et très rapidement l'indice de réfraction de tous les matériaux homogènes transparents. Cet "effet KERR optique" a longtemps perturbé la propagation des faisceaux par de violentes instabilités spatiales et temporelles, mais on sait maintenant mieux le contrôler dans des structures guidantes (fibres optiques) ou auto-guidantes (solitons) permettant enfin de réussir quelques opérations opto-optiques cohérentes à grande vitesse (picoseconde). En dépit de leur importance ces succès s'appuient sur des interactions d'amplueur très limitée et éphémères dans le temps: modulations de fréquence et compressions d'impulsions dans les fibres, propagations de …
On admet généralement aujourd'hui qu'un champ laser assez intense peut modifier localement et très rapidement l'indice de réfraction de tous les matériaux homogènes transparents. Cet "effet KERR optique" a longtemps perturbé la propagation des faisceaux par de violentes instabilités spatiales et temporelles, mais on sait maintenant mieux le contrôler dans des structures guidantes (fibres optiques) ou auto-guidantes (solitons) permettant enfin de réussir quelques opérations opto-optiques cohérentes à grande vitesse (picoseconde). En dépit de leur importance ces succès s'appuient sur des interactions d'amplueur très limitée et éphémères dans le temps: modulations de fréquence et compressions d'impulsions dans les fibres, propagations de …
On admet généralement aujourd'hui qu'un champ laser assez intense peut modifier localement et très rapidement l'indice de réfraction de tous les matériaux homogènes transparents. Cet "effet KERR optique" a longtemps perturbé la propagation des faisceaux par de violentes instabilités spatiales et temporelles, mais on sait maintenant mieux le contrôler dans des structures guidantes (fibres optiques) ou auto-guidantes (solitons) permettant enfin de réussir quelques opérations opto-optiques cohérentes à grande vitesse (picoseconde). En dépit de leur importance ces succès s'appuient sur des interactions d'amplueur très limitée et éphémères dans le temps: modulations de fréquence et compressions d'impulsions dans les fibres, propagations de …
On admet généralement aujourd'hui qu'un champ laser assez intense peut modifier localement et très rapidement l'indice de réfraction de tous les matériaux homogènes transparents. Cet "effet KERR optique" a longtemps perturbé la propagation des faisceaux par de violentes instabilités spatiales et temporelles, mais on sait maintenant mieux le contrôler dans des structures guidantes (fibres optiques) ou auto-guidantes (solitons) permettant enfin de réussir quelques opérations opto-optiques cohérentes à grande vitesse (picoseconde). En dépit de leur importance ces succès s'appuient sur des interactions d'amplueur très limitée et éphémères dans le temps: modulations de fréquence et compressions d'impulsions dans les fibres, propagations de …
On admet généralement aujourd'hui qu'un champ laser assez intense peut modifier localement et très rapidement l'indice de réfraction de tous les matériaux homogènes transparents. Cet "effet KERR optique" a longtemps perturbé la propagation des faisceaux par de violentes instabilités spatiales et temporelles, mais on sait maintenant mieux le contrôler dans des structures guidantes (fibres optiques) ou auto-guidantes (solitons) permettant enfin de réussir quelques opérations opto-optiques cohérentes à grande vitesse (picoseconde). En dépit de leur importance ces succès s'appuient sur des interactions d'amplueur très limitée et éphémères dans le temps: modulations de fréquence et compressions d'impulsions dans les fibres, propagations de …