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Guider parfaitement la lumière, la confiner, lui faire subir des virages sans distorsion dans des labyrinthes de quelques micromètres, bref bien maîtriser et contrôler la lumière dans toutes les directions a toujours été l’un des rêves du physicien. Les cristaux photoniques interdisent sélectivement la propagation des photons ayant certaines énergies et suivant certaines directions. Ce sont des structures périodiques dont la dimension est de l’ordre de la longueur d’onde de la lumière. Nous présentons ici des travaux relatifs à la fabrication de cristaux photoniques à base de microbilles de polystyrène seules ou dans une matrice de dioxyde de titane ou …
Les structures photoniques à bande interdite ou cristaux photoniques sont des structures périodiques dont les dimensions sont de l’ordre des longueurs d’onde de la lumière. Afin de mieux étudier la non linéarité dans les cristaux photoniques, il est indispensable de fabriquer d’abord ces matériaux sous forme de couches minces. Dans cette optique, nous avons fabriqué des films minces de cristaux photoniques en utilisant des microsphères de polystyrène auto-organisées dans une matrice de titanate de baryum (BaTiO3), matériau non linéaire qui possède les propriétés électro-optiques les plus importantes. L’analyse de ces films minces à l’aide des lignes de Kossel met en …
Les propriétés électro-optiques des gels anisotropes, produites par photopolymérisation du mélange de cristal liquide composé de monomère diacrylate et de cristal liquide non-réactif ordinaire, ont été étudiées. Les pré-gels de mélanges (contenant seulement peu de monomère diacrylate) ont été placés dans les cellules de 25 microns d’épaisseur équipées de couches de polyamide unidirectionnellement frottées et d'électrodes transparentes d’oxyde d’étain et d’indium. Après la photopolymérisation avec le faisceau gaussian d’un laser Kripton opérant en ultra-violet (UV), une orientation planaire homogène a été obtenue. Le test de la région de polymérisation par le faisceau étroit du laser He-Ne a été effectué. On …
Les matériaux photochromiques sont des composés très intéressants quant à leur application dans le domaine des mémoires optiques. Parmi ces matériaux, les fulgides représentent une classe importante. En effet, contrairement aux spyropiranes, seule l’action de la lumière induit un changement structurel. Il n’existe pas de réactions thermiques, d’où une plus grande stabilité et une meilleure résistance au phénomène de fatigue photochimique. Ces molécules subissent un changement réversible de structure et de coloration sous irradiation UV et visible. On observe, sous UV, la photocyclisation de la forme ouverte (obtention de la forme fermée : processus de coloration). La forme ouverte est …
Les matériaux photochromiques sont des composés très intéressants quant à leur application dans le domaine des mémoires optiques. Parmi ces matériaux, les fulgides représentent une classe importante. En effet, contrairement aux spyropiranes, seule l’action de la lumière induit un changement structurel. Il n’existe pas de réactions thermiques, d’où une plus grande stabilité et une meilleure résistance au phénomène de fatigue photochimique. Ces molécules subissent un changement réversible de structure et de coloration sous irradiation UV et visible. On observe, sous UV, la photocyclisation de la forme ouverte (obtention de la forme fermée : processus de coloration). La forme ouverte est …
Les matériaux photochromiques sont des composés très intéressants quant à leur application dans le domaine des mémoires optiques. Parmi ces matériaux, les fulgides représentent une classe importante. En effet, contrairement aux spyropiranes, seule l’action de la lumière induit un changement structurel. Il n’existe pas de réactions thermiques, d’où une plus grande stabilité et une meilleure résistance au phénomène de fatigue photochimique. Ces molécules subissent un changement réversible de structure et de coloration sous irradiation UV et visible. On observe, sous UV, la photocyclisation de la forme ouverte (obtention de la forme fermée : processus de coloration). La forme ouverte est …
Les matériaux photochromiques sont des composés très intéressants quant à leur application dans le domaine des mémoires optiques. Parmi ces matériaux, les fulgides représentent une classe importante. En effet, contrairement aux spyropiranes, seule l’action de la lumière induit un changement structurel. Il n’existe pas de réactions thermiques, d’où une plus grande stabilité et une meilleure résistance au phénomène de fatigue photochimique. Ces molécules subissent un changement réversible de structure et de coloration sous irradiation UV et visible. On observe, sous UV, la photocyclisation de la forme ouverte (obtention de la forme fermée : processus de coloration). La forme ouverte est …
Parmi les matériaux électrooptiques les plus connus, le titanate de baryum (BaTiO3) monocristallin est celui qui possède les coefficients électrooptiques les plus élevés. C'est un des matériaux les plus étudiés sous forme cristalline et aussi le plus utilisé pour ses propriétés ferroélectriques, diélectriques et photoréfractives. Ces dix dernières années, un intérêt tout particulier a été porté pour les couches minces polycristallines de titanate de baryum dans le but de déterminer et d'exploiter éventuellement leurs propriétés ferroélectriques, diélectriques et électrooptiques pour des applications optoélectroniques comme les mémoires ferroélectriques non volatiles, les condensateurs multicouches et les fluides d'ondes. Les films présentent plusieurs …
Les colorants réversibles sont des composés très intéressants quant à leur application dans le domaine des mémoires optiques. Parmi ces matériaux, les fulgides représentent une classe importante. Ces matériaux montrent une grande stabilité et une meilleure résistance au phénomène de fatigue photochimique. Les fulgides subissent un changement réversible de structure et de coloration sous irradiation UV et visible. Sous irradiation dans le UV, on observe la photocyclisation de la forme ouverte (processus de coloration). En exposant, dans le visible, la forme ouverte sera regénérée (processus de blanchiment). Dans ces conditions, nous nous sommes intéressés à étudier, l’enregistrement holographique, la fatigue …
Les colorants réversibles sont des composés très intéressants quant à leur application dans le domaine des mémoires optiques. Parmi ces matériaux, les fulgides représentent une classe importante. Ces matériaux montrent une grande stabilité et une meilleure résistance au phénomène de fatigue photochimique. Les fulgides subissent un changement réversible de structure et de coloration sous irradiation UV et visible. Sous irradiation dans le UV, on observe la photocyclisation de la forme ouverte (processus de coloration). En exposant, dans le visible, la forme ouverte sera regénérée (processus de blanchiment). Dans ces conditions, nous nous sommes intéressés à étudier, l’enregistrement holographique, la fatigue …