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Éléments de seuil intégrés en AlGaAs à 1550 nm
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L’AlGaAs est un matériau idéal pour fabriquer des composants optiques intégrés non linéaires. À 1550 nm en particulier, ce qui correspond à une énergie de moins de la moitié de celle de la bande interdite, les pertes linéaires et non linéaires sont faibles, et la non linéarité Kerr est appréciable. Par un guide de type canal dont le profil d’indice est en "W" il est possible de réaliser un composant avec une réponse en puissance de type seuil. Le mode fondamental de ce type de guide est coupé à sa longueur d’onde d’opération à basse puissance. La conjonction du profil …

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Éléments de seuil intégrés en AlGaAs à 1550 nm
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L’AlGaAs est un matériau idéal pour fabriquer des composants optiques intégrés non linéaires. À 1550 nm en particulier, ce qui correspond à une énergie de moins de la moitié de celle de la bande interdite, les pertes linéaires et non linéaires sont faibles, et la non linéarité Kerr est appréciable. Par un guide de type canal dont le profil d’indice est en "W" il est possible de réaliser un composant avec une réponse en puissance de type seuil. Le mode fondamental de ce type de guide est coupé à sa longueur d’onde d’opération à basse puissance. La conjonction du profil …

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Propagation de solitons temporels dans les fibres optiques effilées et commutateurs tout-optique non-linéaires
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Des commutateurs tout-optique peuvent être réalisés à partir d'interféromètres fibrés. Le changement de phase nécessaire à la commutation est produit par effet Kerr. Cet effet étant faible dans les fibres optiques ordinaires en silice, on peut utiliser des sections de fibres effilées pour amplifier cet effet donc réduire la longueur de fibre requise pour produire un déphasage adéquat. L'effilage est réalisé par chauffage et étirage. Les fibres effilées peuvent suivre la propagation de solitons, dont la période est minimale à un diamètre de 2 microns. Les solitons pourront fournir des déphasages constants sur la durée de l'impulsion, leur utilisation dans …

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Propagation de solitons temporels dans les fibres optiques effilées et commutateurs tout-optique non-linéaires
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Des commutateurs tout-optique peuvent être réalisés à partir d'interféromètres fibrés. Le changement de phase nécessaire à la commutation est produit par effet Kerr. Cet effet étant faible dans les fibres optiques ordinaires en silice, on peut utiliser des sections de fibres effilées pour amplifier cet effet donc réduire la longueur de fibre requise pour produire un déphasage adéquat. L'effilage est réalisé par chauffage et étirage. Les fibres effilées peuvent suivre la propagation de solitons, dont la période est minimale à un diamètre de 2 microns. Les solitons pourront fournir des déphasages constants sur la durée de l'impulsion, leur utilisation dans …

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Propagation de solitons temporels dans les fibres optiques effilées et commutateurs tout-optique non-linéaires
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Des commutateurs tout-optique peuvent être réalisés à partir d'interféromètres fibrés. Le changement de phase nécessaire à la commutation est produit par effet Kerr. Cet effet étant faible dans les fibres optiques ordinaires en silice, on peut utiliser des sections de fibres effilées pour amplifier cet effet donc réduire la longueur de fibre requise pour produire un déphasage adéquat. L'effilage est réalisé par chauffage et étirage. Les fibres effilées peuvent suivre la propagation de solitons, dont la période est minimale à un diamètre de 2 microns. Les solitons pourront fournir des déphasages constants sur la durée de l'impulsion, leur utilisation dans …

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Commutateurs tout-optique : calcul numérique des modes non-linéaires pour la réalisation de composants
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La réalisation de commutateurs tout-optiques avec un matériau faiblement linéaire (silice) à des puissances accessibles pose un défi intéressant. Le régime non-linéaire entraîne un déphasage supplémentaire lors de la propagation de la lumière dû à la variation de l'indice de réfraction du matériau. Un calcul numérique perturbatif de la constante de propagation des modes non-linéaires d'une fibre effilée ou d'un coupleur complet à deux entrées nous permet de trouver les dimensions des composants en vue de les utiliser dans des configurations différentes de commutateurs optiques. Nous avons ainsi calculé qu'à des puissances de 1 kW, une fibre effilée de 0,8 …

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Commutateurs tout-optique : calcul numérique des modes non-linéaires pour la réalisation de composants
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La réalisation de commutateurs tout-optiques avec un matériau faiblement linéaire (silice) à des puissances accessibles pose un défi intéressant. Le régime non-linéaire entraîne un déphasage supplémentaire lors de la propagation de la lumière dû à la variation de l'indice de réfraction du matériau. Un calcul numérique perturbatif de la constante de propagation des modes non-linéaires d'une fibre effilée ou d'un coupleur complet à deux entrées nous permet de trouver les dimensions des composants en vue de les utiliser dans des configurations différentes de commutateurs optiques. Nous avons ainsi calculé qu'à des puissances de 1 kW, une fibre effilée de 0,8 …

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Commutateurs tout-optique : calcul numérique des modes non-linéaires pour la réalisation de composants
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La réalisation de commutateurs tout-optiques avec un matériau faiblement linéaire (silice) à des puissances accessibles pose un défi intéressant. Le régime non-linéaire entraîne un déphasage supplémentaire lors de la propagation de la lumière dû à la variation de l'indice de réfraction du matériau. Un calcul numérique perturbatif de la constante de propagation des modes non-linéaires d'une fibre effilée ou d'un coupleur complet à deux entrées nous permet de trouver les dimensions des composants en vue de les utiliser dans des configurations différentes de commutateurs optiques. Nous avons ainsi calculé qu'à des puissances de 1 kW, une fibre effilée de 0,8 …

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