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Une méthode simple de fabrication de réseau à long pas, utilisant des impulsions de l’ordre de 300 ms produit par un laser au CO2, a démontré que le cœur subit un changement d’indice négatif. Cette technique produit des réseaux à long pas avec de faibles pertes d’insertions (0.1 dB), une largeur de bande de l’ordre de 10 nm et une isolation de –27 dB. La longueur d’onde couplé dans les modes de gaine est complètement contrôlable grâce à une combinaison de la distance des pas et de la puissance du laser. Les simulations théoriques démontrent que le mode couplé est …
Une méthode simple de fabrication de réseau à long pas, utilisant des impulsions de l’ordre de 300 ms produit par un laser au CO2, a démontré que le cœur subit un changement d’indice négatif. Cette technique produit des réseaux à long pas avec de faibles pertes d’insertions (0.1 dB), une largeur de bande de l’ordre de 10 nm et une isolation de –27 dB. La longueur d’onde couplé dans les modes de gaine est complètement contrôlable grâce à une combinaison de la distance des pas et de la puissance du laser. Les simulations théoriques démontrent que le mode couplé est …
Une méthode simple de fabrication de réseau à long pas, utilisant des impulsions de l’ordre de 300 ms produit par un laser au CO2, a démontré que le cœur subit un changement d’indice négatif. Cette technique produit des réseaux à long pas avec de faibles pertes d’insertions (0.1 dB), une largeur de bande de l’ordre de 10 nm et une isolation de –27 dB. La longueur d’onde couplé dans les modes de gaine est complètement contrôlable grâce à une combinaison de la distance des pas et de la puissance du laser. Les simulations théoriques démontrent que le mode couplé est …