Effets non linéaires en optique guidée
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Figure 10 : Coupleur directionnel linéaire.
en AlGaAs [40]. La non-linéarité de ce matériau étant très supérieure à celle de la silice,
quelques centimètres de guide suffisent au lieu de centaines de mètres.
L'optique intégrée permet de concevoir des montages optiques bien maîtrisés dans
lesquels la lumière se propage sans diffraction. La propagation d'impulsions brèves met en jeu
dispersion, effets non linéaires et échanges d'énergie dont la dynamique non linéaire est très
riche. Nous avons là des structures de choix pour mettre en évidence de nouveaux effets de
dynamique non linéaire. Un effet de cisaillement d'impulsion a par exemple été mis en
évidence [41]. Le centre de l'impulsion transporte une puissance suffisamment intense pour
empêcher la commutation alors que les ailes se retrouvent sur l'autre voie (fig. 11). L e
coupleur directionnel peut être utilisé pour le démultiplexage temporel d'impulsions. Une
impulsion de contrôle de haute intensité envoyée simultanément à une impulsion de signal
empêche l'échange d'énergie de se produire [42].
- -
A L M M
Figure 11 : Cisaillement d'impulsion dans coupleur directionnel non linéaire
6. COUPLEURS DISTRIBUÉS : PRINCIPE
Les coupleurs distribués constituent le moyen d'ouvrir le guide d'onde vers l'extérieur et de
permettre les échanges entre l'espace libre le guide d'onde. Les configurations à prisme et à
réseau sont les plus fréquentes. Dans le premier cas l'ouverture du guide se fait par effet tunnel
optique à travers le gap bas indice (réflexion totale frustrée), dans le dedxième par l'existence
d'ordres diffractés rayonnés qui se propagent dans le milieu supérieur.
Figure 12 : Coupleurs à prisme et à réseau.
b
Figure 12 : Coupleurs à prisme et à réseau.
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Figure 10 : Coupleur directionnel linéaire.
en AlGaAs [40]. La non-linéarité de ce matériau étant très supérieure à celle de la silice,
quelques centimètres de guide suffisent au lieu de centaines de mètres.
L'optique intégrée permet de concevoir des montages optiques bien maîtrisés dans
lesquels la lumière se propage sans diffraction. La propagation d'impulsions brèves met en jeu
dispersion, effets non linéaires et échanges d'énergie dont la dynamique non linéaire est très
riche. Nous avons là des structures de choix pour mettre en évidence de nouveaux effets de
dynamique non linéaire. Un effet de cisaillement d'impulsion a par exemple été mis en
évidence [41]. Le centre de l'impulsion transporte une puissance suffisamment intense pour
empêcher la commutation alors que les ailes se retrouvent sur l'autre voie (fig. 11). L e
coupleur directionnel peut être utilisé pour le démultiplexage temporel d'impulsions. Une
impulsion de contrôle de haute intensité envoyée simultanément à une impulsion de signal
empêche l'échange d'énergie de se produire [42].
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A L M M
Figure 11 : Cisaillement d'impulsion dans coupleur directionnel non linéaire
6. COUPLEURS DISTRIBUÉS : PRINCIPE
Les coupleurs distribués constituent le moyen d'ouvrir le guide d'onde vers l'extérieur et de
permettre les échanges entre l'espace libre le guide d'onde. Les configurations à prisme et à
réseau sont les plus fréquentes. Dans le premier cas l'ouverture du guide se fait par effet tunnel
optique à travers le gap bas indice (réflexion totale frustrée), dans le dedxième par l'existence
d'ordres diffractés rayonnés qui se propagent dans le milieu supérieur.
Figure 12 : Coupleurs à prisme et à réseau.
b
Figure 12 : Coupleurs à prisme et à réseau.
