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M. De Micheli
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Ce spectre présente un pic bien défini qui correspond au signai obtenu par interaction
entre modes guidés (le pic correspondant à l'idler ne peut pas être vu car il est au-delà de la
plage de détection du détecteur Ge). I1 présente égaiement à des fréquences plus élevées, un
large continuum qui correspond au signal guidé associé à un idler rayonné. Du côté des
courtes longueurs d'ondes, ce continuum est limité par le filtre de réjection de la pompe [49].
En faisant varier la longueur d'onde de pompe et en relevant la longueur d'onde
correspondant au pic de fluorescence, on peut tracer la courbe d'accord de phase
expérimentale correspondant à l'échantillon étudié. La figure 3.19 montre le déplacement de
cette courbe d'accord de phase en fonction de la période d'inversion des domaines, et elle
permet de constater que pour une variation de 15 nm de la longueur d'onde de pompe, on
couvre une plage de plus de lpm avec le signal et i'idler. Comme on a pu le voir
numériquement et expérimentalement, le profil d'indice peut modifier très sensiblement les
courbes d'accord de phase. Ceci a deux conséquences très importantes d'un point de vue
pratique. Tout d'abord en ajustant les courbes d'accord de phase numériques sur les courbes
expérimentales, il est possible de déterminer avec une grande précision les paramètres du
= 20 pm
4
=21 pm
-
1.0 I
1.2
P v -
C M
.8
e!
a
.4
%
-
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Longueur d'onde signal (pm)
Figure 3.18 : Spectre de fluorescence montrant le pic signal correspondant à l'intemaction entre modes guidés et
le continuum Correspondant à l'association avec un idler rayonné.
Figure 3.19 : Influence de la période de polarisation sur les courbes d'accord de phase. Les croix correspondent
à des points expérimentaux et les lignes à des calculs numériques utilisant les mêmes paramètres pour le guide.
Seule A est changée.
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