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Utilisations des fibres à réseaux de Bragg pour le multiplexage en longueur d'onde
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Les fibres optiques à réseaux de Bragg sont appelées à tenir une place importante dans les futurs réseaux de communications optiques. En plus d'être extrêmement sélectifs en longueur d'onde, les réseaux de Bragg sont compacts, ont des pertes très faibles, ne modifient pas l'aspect de la fibre et peuvent être produits en grand nombre à faible coût. La longueur d'onde de Bragg d'un réseau peut être contrôlée très précisément au stade de fabrication (à ± 0,1 nm) et peut être accordée sur plusieurs nanomètres. Grâce à ces nombreux avantages, les fibres à réseau ont donné naissance à une nouvelle gamme …

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Utilisations des fibres à réseaux de Bragg pour le multiplexage en longueur d'onde
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Les fibres optiques à réseaux de Bragg sont appelées à tenir une place importante dans les futurs réseaux de communications optiques. En plus d'être extrêmement sélectifs en longueur d'onde, les réseaux de Bragg sont compacts, ont des pertes très faibles, ne modifient pas l'aspect de la fibre et peuvent être produits en grand nombre à faible coût. La longueur d'onde de Bragg d'un réseau peut être contrôlée très précisément au stade de fabrication (à ± 0,1 nm) et peut être accordée sur plusieurs nanomètres. Grâce à ces nombreux avantages, les fibres à réseau ont donné naissance à une nouvelle gamme …

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Utilisations des fibres à réseaux de Bragg pour le multiplexage en longueur d'onde
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Les fibres optiques à réseaux de Bragg sont appelées à tenir une place importante dans les futurs réseaux de communications optiques. En plus d'être extrêmement sélectifs en longueur d'onde, les réseaux de Bragg sont compacts, ont des pertes très faibles, ne modifient pas l'aspect de la fibre et peuvent être produits en grand nombre à faible coût. La longueur d'onde de Bragg d'un réseau peut être contrôlée très précisément au stade de fabrication (à ± 0,1 nm) et peut être accordée sur plusieurs nanomètres. Grâce à ces nombreux avantages, les fibres à réseau ont donné naissance à une nouvelle gamme …

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Biréfringence induite dans les fibres optiques: phénoménologie et applications
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Suite aux travaux de Parent et coll., plusieurs groupes ont confirmé que l'exposition du cœur d'une fibre silice-germanium à de la lumière bleue ou ultraviolette induit un changement d'indice de réfraction anisotrope lorsque cette lumière est polarisée linéairement; la biréfringence induite s'oriente avec le vecteur de champ électrique. Nous avons récemment entrepris d'étudier cet effet en détail, dans le but, d'une part, de clarifier les origines encore mal comprises de la photosensibilité et, d'autre part, de produire par holographie des nouveaux types de convertisseurs de modes et de polarisations. Au cours de ces études, nous présenterons la théorie actuelle reliée …

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Ondes de Bloch optiques en milieux périodiques non-linéaires
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Les modes normaux de milieux périodiques non-linéaires (les ondes de Bloch optiques) s'obtiennent facilement de façon analytique. L'étude des spectres de gain de perturbations à ces ondes permet de déterminer les conditions d'opération où différents régimes (stabilité, bistabilité, ou oscillation) peuvent exister. Cette approche s'applique aussi bien à des problèmes de propagation dans le temps ou dans des espaces à deux dimensions. De récents résultats seront présentés.

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Microcourbure dans les fibres à couches et revêtements multiples
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Nous présentons une étude sur l'optimisation de la performance des fibres à couches et revêtements multiples en fonction des paramètres tels que l'épaisseur des couches et les modules d'élasticité des revêtements. D'abord, nous prenons un modèle très simple basé sur les pertes par courbure d'une fibre à une seule gaine et sur un comportement élastique simple des revêtements. Ceci révèle une partie de la physique essentielle. Cependant, ce modèle néglige entre autres les propriétés optiques des couches/révêtements externes qui dépendent du milieu des résonances. Ensuite nous élaborons un modèle qui inclut ces effets ainsi que les pertes de résonances et …

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Applications des modes à fuites dans les guides d'onde optiques
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Dans un guide d'onde optique, le champ électromagnétique qui se propage peut être décrit par la superposition de plusieurs modes des guides et d'un nombre infini de modes de radiation. En général, la partie du champ qui se détache rapidement du guide et le champ atteint un régime permanent où l'on ne considère plus que les modes des guides. Il existe cependant des situations où le champ n'est pas en régime permanent et il faut donc tenir compte du champ de radiation. Nous avons étudié ce phénomène dans le cas de guides d'ondes optiques et avons démontré qu'il existe des …

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Applications des modes à fuites dans les guides d'onde optiques
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Dans un guide d'onde optique, le champ électromagnétique qui se propage peut être décrit par la superposition de plusieurs modes des guides et d'un nombre infini de modes de radiation. En général, la partie du champ qui se détache rapidement du guide et le champ atteint un régime permanent où l'on ne considère plus que les modes des guides. Il existe cependant des situations où le champ n'est pas en régime permanent et il faut donc tenir compte du champ de radiation. Nous avons étudié ce phénomène dans le cas de guides d'ondes optiques et avons démontré qu'il existe des …

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Applications des modes à fuites dans les guides d'onde optiques
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Dans un guide d'onde optique, le champ électromagnétique qui se propage peut être décrit par la superposition de plusieurs modes des guides et d'un nombre infini de modes de radiation. En général, la partie du champ qui se détache rapidement du guide et le champ atteint un régime permanent où l'on ne considère plus que les modes des guides. Il existe cependant des situations où le champ n'est pas en régime permanent et il faut donc tenir compte du champ de radiation. Nous avons étudié ce phénomène dans le cas de guides d'ondes optiques et avons démontré qu'il existe des …

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