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Les lasers ont pris une place prépondérante dans divers secteurs technologiques dont l’usinage, l’imagerie et les télécommunications pour n’en nommer que quelques uns. Les lasers requis pour ces diverses applications ont des caractéristiques variées au niveau de leur puissance, durée d’impulsion, longueur d’onde et taux de répétition. Un laser où tous ces paramètres pourraient être ajustables s’avérait très versatile, un outil de recherche intéressant. De plus, ce type de laser permettrait une gamme étendue d'applications dans des domaines aussi varié que l'optique quantique et le diagnostique et traitement médical. Un design laser offrant cette versatilité est le laser à modes …
Les lasers Raman tout-fibre ont récemment suscité l’intérêt dans les télécommunications par fibres optiques comme source de pompage des amplificateurs à cause de leur haute puissance et de la large plage possible de longueurs d’onde d’émission. Le comportement de ces lasers a été étudié numériquement depuis quelques années; nous venons toutefois de trouver une solution analytique approximative au régime stationnaire des lasers Raman tout-fibre en cascades. La solution analytique se rapproche de la solution numérique avec une précision de l’ordre de 1 %. La solution analytique a l’avantage de nous permettre de trouver facilement les paramètres de design du laser …
Les lasers Raman tout-fibre ont récemment suscité l’intérêt dans les télécommunications par fibres optiques comme source de pompage des amplificateurs à cause de leur haute puissance et de la large plage possible de longueurs d’onde d’émission. Le comportement de ces lasers a été étudié numériquement depuis quelques années; nous venons toutefois de trouver une solution analytique approximative au régime stationnaire des lasers Raman tout-fibre en cascades. La solution analytique se rapproche de la solution numérique avec une précision de l’ordre de 1 %. La solution analytique a l’avantage de nous permettre de trouver facilement les paramètres de design du laser …
Une source laser tout-fibre de haute puissance et à haut taux de répétitions s'avère un composant désirable en vue d'améliorer l'efficacité des réseaux de télécommunications. Dans un premier temps, nous nous proposons de réaliser un laser Raman tout-fibre haute puissance à 1480 nm, en régime continu. Pour ce faire, nous avons développé des outils de simulation numérique permettant de modéliser le laser. Le système d'équations non-linéaires couplées décrivant le laser en régime continu est résolu par une méthode de tir Runge-Kutta à pas variable avec algorithme de Newton-Raphson. Différentes topologies seront étudiées expérimentalement, afin de confirmer le modèle numérique. Pour …
Une source laser tout-fibre de haute puissance et à haut taux de répétitions s'avère un composant désirable en vue d'améliorer l'efficacité des réseaux de télécommunications. Dans un premier temps, nous nous proposons de réaliser un laser Raman tout-fibre haute puissance à 1480 nm, en régime continu. Pour ce faire, nous avons développé des outils de simulation numérique permettant de modéliser le laser. Le système d'équations non-linéaires couplées décrivant le laser en régime continu est résolu par une méthode de tir Runge-Kutta à pas variable avec algorithme de Newton-Raphson. Différentes topologies seront étudiées expérimentalement, afin de confirmer le modèle numérique. Pour …
Une source laser tout-fibre de haute puissance et à haut taux de répétitions s'avère un composant désirable en vue d'améliorer l'efficacité des réseaux de télécommunications. Dans un premier temps, nous nous proposons de réaliser un laser Raman tout-fibre haute puissance à 1480 nm, en régime continu. Pour ce faire, nous avons développé des outils de simulation numérique permettant de modéliser le laser. Le système d'équations non-linéaires couplées décrivant le laser en régime continu est résolu par une méthode de tir Runge-Kutta à pas variable avec algorithme de Newton-Raphson. Différentes topologies seront étudiées expérimentalement, afin de confirmer le modèle numérique. Pour …
Une source laser tout-fibre de haute puissance et à haut taux de répétitions s'avère un composant désirable en vue d'améliorer l'efficacité des réseaux de télécommunications. Dans un premier temps, nous nous proposons de réaliser un laser Raman tout-fibre haute puissance à 1480 nm, en régime continu. Pour ce faire, nous avons développé des outils de simulation numérique permettant de modéliser le laser. Le système d'équations non-linéaires couplées décrivant le laser en régime continu est résolu par une méthode de tir Runge-Kutta à pas variable avec algorithme de Newton-Raphson. Différentes topologies seront étudiées expérimentalement, afin de confirmer le modèle numérique. Pour …