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L'utilisation la plus immédiate de la fibre optique est dirigée vers les télécommunications optiques, pour transmettre, amplifier, commuter, ou convertir des signaux. En même temps, l'énorme variété des types des fibres qui peuvent être fabriquées en font l'élément constitutif pour des applications d'autre genre comme, par exemple, les capteurs à fibres. La présentation a pour but de passer en revue une série de composants à fibres réalisés à l'INO. Une attention particulière sera accordée aux composants utilisant des réseaux de Bragg, tel que des compensateurs de dispersion chromatique, les coupleurs assistés par réseau, les filtres pour le multiplexage/démultiplexage à très …
Le trisulfure d’arsenic (As2S3) est caractérisé par une excellente transparence dans l’infrarouge (jusqu’à 10 µm), des grandes valeurs des indices de réfraction linéaire et nonlinéaire et une faible énergie de phonon. À cause de ces propriétés, il est intéressant comme milieu hôte pour les terres rares, en vue des applications pour l’amplification optique et les capteurs. Par contre, un des inconvénients, est la faible solubilité des terres rares dans les chalcogénures. Dans le but de réaliser un amplificateur optique intégré, nous avons proposé un guide d’onde d’As2S3 dopé par implantation ionique. Cette technique permet de contrôler la distribution des dopants, …
Le trisulfure d’arsenic (As2S3) est caractérisé par une excellente transparence dans l’infrarouge (jusqu’à 10 µm), des grandes valeurs des indices de réfraction linéaire et nonlinéaire et une faible énergie de phonon. À cause de ces propriétés, il est intéressant comme milieu hôte pour les terres rares, en vue des applications pour l’amplification optique et les capteurs. Par contre, un des inconvénients, est la faible solubilité des terres rares dans les chalcogénures. Dans le but de réaliser un amplificateur optique intégré, nous avons proposé un guide d’onde d’As2S3 dopé par implantation ionique. Cette technique permet de contrôler la distribution des dopants, …
Le trisulfure d’arsenic (As2S3) est caractérisé par une excellente transparence dans l’infrarouge (jusqu’à 10 µm), des grandes valeurs des indices de réfraction linéaire et nonlinéaire et une faible énergie de phonon. À cause de ces propriétés, il est intéressant comme milieu hôte pour les terres rares, en vue des applications pour l’amplification optique et les capteurs. Par contre, un des inconvénients, est la faible solubilité des terres rares dans les chalcogénures. Dans le but de réaliser un amplificateur optique intégré, nous avons proposé un guide d’onde d’As2S3 dopé par implantation ionique. Cette technique permet de contrôler la distribution des dopants, …
Le trisulfure d’arsenic (As2S3) est caractérisé par une excellente transparence dans l’infrarouge (jusqu’à 10 µm), des grandes valeurs des indices de réfraction linéaire et nonlinéaire et une faible énergie de phonon. À cause de ces propriétés, il est intéressant comme milieu hôte pour les terres rares, en vue des applications pour l’amplification optique et les capteurs. Par contre, un des inconvénients, est la faible solubilité des terres rares dans les chalcogénures. Dans le but de réaliser un amplificateur optique intégré, nous avons proposé un guide d’onde d’As2S3 dopé par implantation ionique. Cette technique permet de contrôler la distribution des dopants, …
Les verres chalcogénures sont des matériaux très intéressants pour les applications dans les communications optiques. De plus, le trisulfure d’arsenic (As2S3) est photosensible, c’est à dire qu’il est possible de modifier de façon permanente l’indice de réfraction par illumination à une longueur d’onde proche de la bande interdite (~ 500 nm). Nous avons observé que l’indice de réfraction peut aussi être augmenté par absorption à deux photons, par exemple à une longueur d’onde de 800 nm. Dans ce cas, l’avantage est que la distance de propagation dans un guide est de quelques centimètres. En exploitant la photosensibilité à deux photons …