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Nous présentons les résultats de l'inscription de réseaux de surface dans les couches minces (photonoircies) d'un verre de chalcogénure amorphe (As2S3) avec un montage holographique. La configuration d'écriture est non standard, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser une modulation en intensité, nous avons utilisé une modulation de polarisation créée par deux faisceaux provenant d'un laser Argon (l = 514.5nm) et polarisés orthogonalement ((45o+135 o) ou (Circulaire gauche + Circulaire droite)). Les périodes des réseaux inscrits varient entre 5 et 30 mm et les épaisseurs de film entre 0.6-5 mm. L'augmentation de la température dans la région d'exposition a été évaluée et mesurée …
Dans le cadre de notre étude sur la biréfringence photoinduite en verres de chalcogénure, nous sommes appelés à analyser des données modulées par l'effet Fabry-Perot puisque nous travaillons avec des couches minces. Loin d'être une nuisance, cet effet nous permet de déduire beaucoup d'information sur la dynamique de la biréfringence et du photonoircissement. Plus particulièrement, nous avons observé expérimentalement un comportement quelque peu étrange puisqu'il semble aller à l'encontre de l'effet Fabry-Perot, à savoir que les faisceaux réfléchis et transmis oscillent toujours de façon opposée. Nous avons en effet observé lors d'une expérience visant à induire un axe de biréfringence …
Nous allons revoir les besoins des systèmes de communication optiques de la nouvelle génération qui doivent être plus intelligents. La nécessité d’avoir une capacité d’ajustement des composants de base sera illustrée. Plusieurs exemples des composants ajustables et leurs applications présentes ou futures seront présentés. Nous allons ensuite introduire la compagnie Photintech qui propose des solutions originales pour combler les besoins des réseaux de communications qui vont être gérés et optimisés d’une façon dynamique dans le proche avenir.
Les verres de chalcogénure que nous étudions sont à base d'arsenic (As) et de souffre (S). Ces verres sont photosensibles à la lumière du spectre visible. Le photonoircissement décale vers le rouge la bande d'absorption de ces verres. Ce décalage induit une augmentation de l'indice de réfraction sur une large bande de longueur d'onde et en particulier, à 1.55 µm. Il est donc possible d'inscrire un réseau par interférence de deux faisceau laser à 514 nm provenant d'un laser argon dans des couches minces de chalcogénure. Les techniques de microfabrication développées dans notre groupe nous permettent d'avoir des guides d'ondes …
L'indice effectif d'un guide d'ondes dépend de la polarisation de la lumière le parcourant due à l'anisotropie de l'écart de phase des réflexions totales internes. Donc, lors du couplage par réseau, l'angle de couplage est en général différent pour la lumière polarisée TM ou TE. Certains matériaux optiques peuvent présenter une biréfringence significative quand ils sont exposés à une lumière polarisée. Nous voulons compenser l'anisotropie optique du guide d'ondes en utilisant la biréfringence photoinduite, ce qui permettrait de ramener l'angle de couplage par réseau TM à celui en TE. Durant cette étude, nous avons développé un matériau optique qui permet …
Le projet porte sur l’étude des phénomènes de photopolymérisation dans ces matériaux en utilisant des techniques d’écriture de réseaux holographiques. La première étape a été d’évaluer les conditions expérimentales optimales pour l’écriture des réseaux (préparations des solutions et échantillons). Ceci fût suivi d’une étude portant sur le comportement du matériau non-polymérisé dans divers environnements (luminosité, atmosphère, âge de la solution) et de l’efficacité du réseau en fonction de ces paramètres. Ces étapes ont permis de débuter une étude de la dynamique de formation des réseaux en mesurant l’intensité diffractée versus le temps. Ces changements ont étés comparé avec la dynamique …
Notre projet porte sur le développement des techniques de fabrication optique de composant guidant insensible à la polarisation de lumière. La réalisation du projet consiste dans le procédé suivant. Après avoir dopé un photopolymère avec un colorant anisotrope, on enregistre un hologramme à 850nm. On couple un faisceau laser dans le photopolymère par le réseau holographique. Un second faisceau ayant la longueur d’onde du pic d’absorption du colorant permet, grâce à sa polarisation, de faire varier l’anisotropie du réseau, et donc l’angle de couplage dans le photopolymère. Le but de ce projet est donc de pouvoir ramener l’angle de couplage …
New self-developing reversible dye doped holographic photopolymer materials were recently developed in our laboratory, which are sensitive from the green to near infrared wavelengths (500-850 nm). Up to day, polymer dispersed liquid crystals were used in similar systems to increase the refractive index modulation. In this work we have shown, for the first time to our knowledge, that a new functionality of optical reconfiguration may be introduced if a reversible photosensitive dye is doped in the material. The present compound is a multifunctional acrylic based photopolymerizable material. Reversible dye and organic compound serve as solvent and refractive index increasing agents. …
Dans ce projet on développe un nouveau type d’interféromètre de polarisation (InterPol). Dans cet interféromètre un élément biréfringent est utilisé comme une spectatrice pour obtenir les deux bras interférométriques. Cet élément biréfringent nous permet d'utiliser un seul miroir pour ces deux bras interférométriques. Et par conséquent on arrive à diminuer de façon significative l’influence des vibrations mécaniques et fluctuations thermiques sur la stabilité de cet interféromètre. Le principe de fonctionnement de cet interféromètre est le suivant. Le faisceau du laser après être passé sur une lame demi-onde et un polariseur tombe sur le prisme de Wollaston (l’élément biréfringent). Après le …
Holographic polymer dispersed liquid crystal materials with high sensitivity in the near IR are studied in details. Materials presented are based on mixture of an acrylate monomer, liquid crystal (LC) and are sensitized to 800 – 850 nm region. This allows highly efficient in-situ recording of holographic optical elements using infra red lasers. The holographic recording is realized by means of a Ti-Sa laser operating at 850 nm. High diffraction efficiency is demonstrated. Sensitivity of the material, dark-development and photochemical stability of the recorded gratings are investigated in the mentioned spectral range. The angular and spectral selectivities of gratings, recorded …