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G. Vitrant
Le fait que la lumière de fluorescence, par essence incohérente, soit émise dans des directions
privilégiées signifie que la présence du guide induit une certaine cohérence entre les dipôles
émetteurs. Cette mise en phase peut aller jusqu'à favoriser l'émergence de mécanisme
démission stimulée. C'est ainsi qu'un régime de diffusion Raman stimulée a été observé dans
des guides avec des puissances de pompe très basses [56].
7. CONCLUSION
Les progrès technologiques récents de l'optique intégrée pour laquelle un marché certain
commence à émerger devraient pouvoir stimuler de nouvelles études, aussi pour les dispositifs
non linéaires. Outre leur intérêt technologique, j'espère avoir convaincu le lecteur que les
dispositifs d'optique guidée non linéaire peuvent constituer un superbe (parce que contrôlé)
laboratoire pour l'étude des systèmes non linéaires.
Références
[ 13
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[SI
De Micheli M.P. "Mélange de fréquences", cet ouvrage
Reinisch R., Vitrant G. et Haeltennan M. "Coupled-mode theory of diffraction-induced
transverse effects in nonlinear optical resonators", Phys. Rev. B 44 (1990) p. 7870-7878.
Roch J.F., "principes fondamentaux de l'optique non linéaire", cet ouvrage.
Cohen-Tanoudji C., Dupont-Roc J., Laloë F., "Mécanique Quantique", Ediscience.
Fader1 I., Labeye P., Gidon P. et Mottier P., "Integration of an Electrooptic polymer in
an integrated optics circuit on silicon," J. Lightwave Technol. 13, (1995), p. 2020.
Lee M.H et al., Thin solid Film, 303, (1997) p. 287.
Russel J.S., "Report on waves", Proc. Roy. Soc. Edinburgh (1844), p. 319-320.
Boardman A., Bontemps P., Koutoupes T. et. Xie K "Temporal and spatial solitons: an
overview," dans "Beam shaping and control with nonlinear optics", NATO AS1 series
vol 369, ed. F. Kajzar, R. Reinisch (1998).
[9] Drazin P.G. et Johnson R.S. "Solitons: an introduction" Cambridge University Press
(1983).
[lo] Gutzwiller M.C. "Chaos in classical and quantum mechanics", Springer Verlag (1990).
[ i l ] Barthélémy A, Maneuf S.et Froehly C., "Propagation soliton et auto-confinement de
faisceaux laser par non linéarité optique de Kerr", Optics Comm. 55 (1985) p. 201.
[I21 Aitchison J.S., Silberberg Y., Weiner A.M., Leaird D.E.,. Oliver M.K, Jackel J.L.,.
Vogel E.M et Smith P.W.E."Spatial optical solitons in planar glass waveguides", J. Opt.
Soc. Am. B 8 (1991), pp. 1290-1297.
[13] Aitchison J.S., Al-Hemyari K., Ironside C.N., Grant R.S. et Sibett W. "Observation of
spatial solitons in AlGaAs waveguides", Electron. Lett. 28 (1992) p. 1879.
[14] Kang J.U., Stegeman G.I., Villeneuve A. et Aitchison J.S. "AlGaAs below half
bandgap: a laboratory for spatial soliton physics," Pure und Applied Optics 5 (1996) p.
583.
[15] Dumais P., Villeneuve A. et Aitchison J.S. "Bright temporal solitonlike pulses in selfdefocusing AlGaAs waveguides near 800nm" Optics Letters 21 (1996) p. 260.
[ 161 Chraplyvy A.R,. Optics & Photonics News, mai 1994, p. 16.
G. Vitrant
Le fait que la lumière de fluorescence, par essence incohérente, soit émise dans des directions
privilégiées signifie que la présence du guide induit une certaine cohérence entre les dipôles
émetteurs. Cette mise en phase peut aller jusqu'à favoriser l'émergence de mécanisme
démission stimulée. C'est ainsi qu'un régime de diffusion Raman stimulée a été observé dans
des guides avec des puissances de pompe très basses [56].
7. CONCLUSION
Les progrès technologiques récents de l'optique intégrée pour laquelle un marché certain
commence à émerger devraient pouvoir stimuler de nouvelles études, aussi pour les dispositifs
non linéaires. Outre leur intérêt technologique, j'espère avoir convaincu le lecteur que les
dispositifs d'optique guidée non linéaire peuvent constituer un superbe (parce que contrôlé)
laboratoire pour l'étude des systèmes non linéaires.
Références
[ 13
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[SI
De Micheli M.P. "Mélange de fréquences", cet ouvrage
Reinisch R., Vitrant G. et Haeltennan M. "Coupled-mode theory of diffraction-induced
transverse effects in nonlinear optical resonators", Phys. Rev. B 44 (1990) p. 7870-7878.
Roch J.F., "principes fondamentaux de l'optique non linéaire", cet ouvrage.
Cohen-Tanoudji C., Dupont-Roc J., Laloë F., "Mécanique Quantique", Ediscience.
Fader1 I., Labeye P., Gidon P. et Mottier P., "Integration of an Electrooptic polymer in
an integrated optics circuit on silicon," J. Lightwave Technol. 13, (1995), p. 2020.
Lee M.H et al., Thin solid Film, 303, (1997) p. 287.
Russel J.S., "Report on waves", Proc. Roy. Soc. Edinburgh (1844), p. 319-320.
Boardman A., Bontemps P., Koutoupes T. et. Xie K "Temporal and spatial solitons: an
overview," dans "Beam shaping and control with nonlinear optics", NATO AS1 series
vol 369, ed. F. Kajzar, R. Reinisch (1998).
[9] Drazin P.G. et Johnson R.S. "Solitons: an introduction" Cambridge University Press
(1983).
[lo] Gutzwiller M.C. "Chaos in classical and quantum mechanics", Springer Verlag (1990).
[ i l ] Barthélémy A, Maneuf S.et Froehly C., "Propagation soliton et auto-confinement de
faisceaux laser par non linéarité optique de Kerr", Optics Comm. 55 (1985) p. 201.
[I21 Aitchison J.S., Silberberg Y., Weiner A.M., Leaird D.E.,. Oliver M.K, Jackel J.L.,.
Vogel E.M et Smith P.W.E."Spatial optical solitons in planar glass waveguides", J. Opt.
Soc. Am. B 8 (1991), pp. 1290-1297.
[13] Aitchison J.S., Al-Hemyari K., Ironside C.N., Grant R.S. et Sibett W. "Observation of
spatial solitons in AlGaAs waveguides", Electron. Lett. 28 (1992) p. 1879.
[14] Kang J.U., Stegeman G.I., Villeneuve A. et Aitchison J.S. "AlGaAs below half
bandgap: a laboratory for spatial soliton physics," Pure und Applied Optics 5 (1996) p.
583.
[15] Dumais P., Villeneuve A. et Aitchison J.S. "Bright temporal solitonlike pulses in selfdefocusing AlGaAs waveguides near 800nm" Optics Letters 21 (1996) p. 260.
[ 161 Chraplyvy A.R,. Optics & Photonics News, mai 1994, p. 16.
