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Syntonisation de cavités laser avec un réseau à pas variable
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Les lasers accordables trouvent nombre d'applications dans des champs d'activités aussi différents que la spectroscopie, la télédétection et l'étalonnage de dispositifs photoniques pour les télécommunications. La plupart de ces lasers utilisent des filtres accordables spectralement qui sont insérés dans des cavités laser en anneau ou du type Fabry-Perot. Par exemple, les filtres biréfringents ou interférentiels sont le plus souvent utilisés dans des cavités en anneau, tandis que les réseaux le sont couramment dans des cavités de type Fabry-Perot. Au moyen d'une analyse de faisceau, nous établissons les propriétés d'accordabilité des cavités laser munies d'un réseau à pas constant. Nous généralisons …

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Syntonisation de cavités laser avec un réseau à pas variable
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Les lasers accordables trouvent nombre d'applications dans des champs d'activités aussi différents que la spectroscopie, la télédétection et l'étalonnage de dispositifs photoniques pour les télécommunications. La plupart de ces lasers utilisent des filtres accordables spectralement qui sont insérés dans des cavités laser en anneau ou du type Fabry-Perot. Par exemple, les filtres biréfringents ou interférentiels sont le plus souvent utilisés dans des cavités en anneau, tandis que les réseaux le sont couramment dans des cavités de type Fabry-Perot. Au moyen d'une analyse de faisceau, nous établissons les propriétés d'accordabilité des cavités laser munies d'un réseau à pas constant. Nous généralisons …

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Syntonisation de cavités laser avec un réseau à pas variable
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Les lasers accordables trouvent nombre d'applications dans des champs d'activités aussi différents que la spectroscopie, la télédétection et l'étalonnage de dispositifs photoniques pour les télécommunications. La plupart de ces lasers utilisent des filtres accordables spectralement qui sont insérés dans des cavités laser en anneau ou du type Fabry-Perot. Par exemple, les filtres biréfringents ou interférentiels sont le plus souvent utilisés dans des cavités en anneau, tandis que les réseaux le sont couramment dans des cavités de type Fabry-Perot. Au moyen d'une analyse de faisceau, nous établissons les propriétés d'accordabilité des cavités laser munies d'un réseau à pas constant. Nous généralisons …

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Syntonisation de cavités laser avec un réseau à pas variable
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Les lasers accordables trouvent nombre d'applications dans des champs d'activités aussi différents que la spectroscopie, la télédétection et l'étalonnage de dispositifs photoniques pour les télécommunications. La plupart de ces lasers utilisent des filtres accordables spectralement qui sont insérés dans des cavités laser en anneau ou du type Fabry-Perot. Par exemple, les filtres biréfringents ou interférentiels sont le plus souvent utilisés dans des cavités en anneau, tandis que les réseaux le sont couramment dans des cavités de type Fabry-Perot. Au moyen d'une analyse de faisceau, nous établissons les propriétés d'accordabilité des cavités laser munies d'un réseau à pas constant. Nous généralisons …

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Réseau à pas variable utilisé comme élément dispersif dans un spectromètre optique
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Les réseaux de surface permettent de séparer angulairement les différentes longueurs d'onde d'un faisceau lumineux. Ces réseaux sont fréquemment utilisés en rotation dans des spectromètres optiques dont les dimensions augmentent avec la résolution spectrale. Pour améliorer cette situation, nous avons conçu un spectromètre utilisant un réseau à pas variable produit à l'aide d'une technique holographique que nous avons développée. Le pas variable obtenu donne au réseau des propriétés de focalisation qui affranchissent le spectromètre des miroirs courbes usuels et qui permettent de diminuer significativement ses dimensions. Nous utilisons un réseau dont la valeur du pas passe de 480 à 650 …

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Réseau à pas variable utilisé comme élément dispersif dans un spectromètre optique
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Les réseaux de surface permettent de séparer angulairement les différentes longueurs d'onde d'un faisceau lumineux. Ces réseaux sont fréquemment utilisés en rotation dans des spectromètres optiques dont les dimensions augmentent avec la résolution spectrale. Pour améliorer cette situation, nous avons conçu un spectromètre utilisant un réseau à pas variable produit à l'aide d'une technique holographique que nous avons développée. Le pas variable obtenu donne au réseau des propriétés de focalisation qui affranchissent le spectromètre des miroirs courbes usuels et qui permettent de diminuer significativement ses dimensions. Nous utilisons un réseau dont la valeur du pas passe de 480 à 650 …

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Réseau à pas variable utilisé comme élément dispersif dans un spectromètre optique
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Les réseaux de surface permettent de séparer angulairement les différentes longueurs d'onde d'un faisceau lumineux. Ces réseaux sont fréquemment utilisés en rotation dans des spectromètres optiques dont les dimensions augmentent avec la résolution spectrale. Pour améliorer cette situation, nous avons conçu un spectromètre utilisant un réseau à pas variable produit à l'aide d'une technique holographique que nous avons développée. Le pas variable obtenu donne au réseau des propriétés de focalisation qui affranchissent le spectromètre des miroirs courbes usuels et qui permettent de diminuer significativement ses dimensions. Nous utilisons un réseau dont la valeur du pas passe de 480 à 650 …

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Écriture de réseaux holographiques à pas variable
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Nous décrirons une méthode d'écriture de réseaux holographiques à pas variable dans une couche de résine photosensible déposée sur un substrat. L'écriture est faite à l'aide de la figure d'interférence produite par la superposition de deux faisceaux gaussiens cohérents dont les fronts d'ondes sont différents. Une généralisation des équations de propagation et d'interférence des faisceaux gaussiens permet d'abord d'obtenir l'expression analytique du profil d'intensité parvenant à la surface de la résine photosensible. Les paramètres d'écriture présents dans cette expression sont ajustés afin de produire le profil désiré. Lors de l'écriture, l'exposition et le développement de la résine convertissent le profil …

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Écriture de réseaux holographiques à pas variable
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Nous décrirons une méthode d'écriture de réseaux holographiques à pas variable dans une couche de résine photosensible déposée sur un substrat. L'écriture est faite à l'aide de la figure d'interférence produite par la superposition de deux faisceaux gaussiens cohérents dont les fronts d'ondes sont différents. Une généralisation des équations de propagation et d'interférence des faisceaux gaussiens permet d'abord d'obtenir l'expression analytique du profil d'intensité parvenant à la surface de la résine photosensible. Les paramètres d'écriture présents dans cette expression sont ajustés afin de produire le profil désiré. Lors de l'écriture, l'exposition et le développement de la résine convertissent le profil …

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Nous décrirons une méthode d'écriture de réseaux holographiques à pas variable dans une couche de résine photosensible déposée sur un substrat. L'écriture est faite à l'aide de la figure d'interférence produite par la superposition de deux faisceaux gaussiens cohérents dont les fronts d'ondes sont différents. Une généralisation des équations de propagation et d'interférence des faisceaux gaussiens permet d'abord d'obtenir l'expression analytique du profil d'intensité parvenant à la surface de la résine photosensible. Les paramètres d'écriture présents dans cette expression sont ajustés afin de produire le profil désiré. Lors de l'écriture, l'exposition et le développement de la résine convertissent le profil …

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