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J.-L. Le Gouët
7. CONCLUSION
Plutôt qu’une revue des travaux expérimentaux déjà accomplis sur le << hole burning D spectral
et ses applications au traitement optique de données, ce bref exposé présente un point de vue
peut-être partial sur les difficultés rencontrées et les directions les plus convaincantes aux
yeux de l’auteur. L‘accent a été m i s sur certaines recherches, souvent encore à l’état de projet,
mais qui semblent intégrer les promesses de l’enregistrement sélectif en fréquence et les
limitations des matériaux employés. Malgré les premiers succès rencontrés dans la réalisation
de mémoires optiques rapides, les progrès continus des technologies plus conventionnelles
compromettent le passage effectif à l’application. Le traitement optoélectronique du signal
ouvre sans doute de meilleures perspectives. Les processeurs potentiels devront probablement
tirer le meilleur parti de la combinaison des aspects spatiaux et spectraux des processus mis en
jeu. Un fort couplage avec les spécialistes des architectures optoélectroniques semble
indispensable.
Références
[ l ] Mazurenko Yu.T., Appl. Phys. B 50 (1990) 101-114; Rakuljic G.A., LeryaV. et
Yariv A., Opt. Lett. 17 (1992) 1471-73; Ratsep M., Tian M., Grelet F., Le Gouët J.-L.,
Sigel C. et Roblin M.-L., Opt. Lett. 21 (1996) 1292-1294.
[2] Mossberg T., Opt. Lett. 7 (1982) 77-79.
[3] Fujita M., Nakatsuka H., Nakanishi H. et Matsuoka M., Phys. Rev. Lett. 42 (1979) 974977; Mossberg T.W., Flusberg A., Kachru R. et Hartmann-S.R., Phys. Rev. Lett. 42 (1979)
1665-1669; Hesselink W.H. et WiersmaD.A., Phys. Rev. Lett. 43 (1979) 1991-1994.
[4] Hhsch T.W., Shahin I.S. et Schawlow A.L., Phys. Rev. Lett. 27 (1971) 707-710; Nature
(Phys. Sci.) London, 235 (1972) 63-65.
[5] Jessop P.E. et Szabo A., Opt. Commun. 33 (1980) 301-302; Jessop P.E., Muramoto T. et
Szabo A., Phys. Rev. B 21 (1980) 926-936.
[6] Szabo A., Phys. Rev. B 11 (1975) 4512-4517
[7] Gorkhovskii A.A., Kaarli R.K. et Rebane L.A., JETP Lett. 20 (1974) 216-218;
Kharlamov B.M., Personov R.I. et Bykovskaya L.A., Opt. Commun. 12 (1974) 191-193.
[8] Thijssen H.P.H., Van den Berg R.E. et Volker S., Chem. Phys. Lett. 103 (1983) 93-98.
[9] Equal1 R.W., Sun Y . , Cone R.L. et Macfarlane R., Phys. Rev. Lett. 72 (1994) 2179-2182.
[lo] Rebane A., Reiss D., Renge I. et Wild Urs P., Chem. Phys. Lett. 262 (1996) 155-160.
[ 111 Yano R., Mitsunaga M. et Uesugi N., J. Opt. Soc. Am. B 9 (1992) 992-997.
[12] Macfarlane R., Opt. Lett. 18 (1993) 829-31, 1958-1960.
[13] Mitsunaga M., Uesugi N., Sasaki H. et Karaki K., Opt. Lett. 19 (1994) 752-756.
[ 141 Cone R., Proceedings, The frontiers of photospectral hole burning, Big Sky, Montana,
[15] Kohler B., Bemet S., Renn A. et Wild U., Opt. Lett. 18 (1993) 2144-46; Maniloff E.S.,
[16] Galaup J.-P., Grelet F., Le Gouët J.-L., Dolfi D. et Huignard, J.-P. demande de brevet FR
[ 171 Lin H., Wang T. et Mossberg T. W., Opt. Lett. 20 (1995) 1658-1660.
[18] Babbitt W.R. et Mossberg T.W., J. Opt. Soc. Am. B 11 (1994) 1948-1953.
[ 191 Goodman J., Introduction à l’optique de Fourier et à l’holographie (Masson, Paris, 1972).
mars 1997.
Altner S.B, Bernet S., Graf F.R., Renn A. et Wild U., Appl. Opt. 34 (1995) 4140-4148.
98 02 626.
J.-L. Le Gouët
7. CONCLUSION
Plutôt qu’une revue des travaux expérimentaux déjà accomplis sur le << hole burning D spectral
et ses applications au traitement optique de données, ce bref exposé présente un point de vue
peut-être partial sur les difficultés rencontrées et les directions les plus convaincantes aux
yeux de l’auteur. L‘accent a été m i s sur certaines recherches, souvent encore à l’état de projet,
mais qui semblent intégrer les promesses de l’enregistrement sélectif en fréquence et les
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de mémoires optiques rapides, les progrès continus des technologies plus conventionnelles
compromettent le passage effectif à l’application. Le traitement optoélectronique du signal
ouvre sans doute de meilleures perspectives. Les processeurs potentiels devront probablement
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[3] Fujita M., Nakatsuka H., Nakanishi H. et Matsuoka M., Phys. Rev. Lett. 42 (1979) 974977; Mossberg T.W., Flusberg A., Kachru R. et Hartmann-S.R., Phys. Rev. Lett. 42 (1979)
1665-1669; Hesselink W.H. et WiersmaD.A., Phys. Rev. Lett. 43 (1979) 1991-1994.
[4] Hhsch T.W., Shahin I.S. et Schawlow A.L., Phys. Rev. Lett. 27 (1971) 707-710; Nature
(Phys. Sci.) London, 235 (1972) 63-65.
[5] Jessop P.E. et Szabo A., Opt. Commun. 33 (1980) 301-302; Jessop P.E., Muramoto T. et
Szabo A., Phys. Rev. B 21 (1980) 926-936.
[6] Szabo A., Phys. Rev. B 11 (1975) 4512-4517
[7] Gorkhovskii A.A., Kaarli R.K. et Rebane L.A., JETP Lett. 20 (1974) 216-218;
Kharlamov B.M., Personov R.I. et Bykovskaya L.A., Opt. Commun. 12 (1974) 191-193.
[8] Thijssen H.P.H., Van den Berg R.E. et Volker S., Chem. Phys. Lett. 103 (1983) 93-98.
[9] Equal1 R.W., Sun Y . , Cone R.L. et Macfarlane R., Phys. Rev. Lett. 72 (1994) 2179-2182.
[lo] Rebane A., Reiss D., Renge I. et Wild Urs P., Chem. Phys. Lett. 262 (1996) 155-160.
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[12] Macfarlane R., Opt. Lett. 18 (1993) 829-31, 1958-1960.
[13] Mitsunaga M., Uesugi N., Sasaki H. et Karaki K., Opt. Lett. 19 (1994) 752-756.
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[15] Kohler B., Bemet S., Renn A. et Wild U., Opt. Lett. 18 (1993) 2144-46; Maniloff E.S.,
[16] Galaup J.-P., Grelet F., Le Gouët J.-L., Dolfi D. et Huignard, J.-P. demande de brevet FR
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[18] Babbitt W.R. et Mossberg T.W., J. Opt. Soc. Am. B 11 (1994) 1948-1953.
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mars 1997.
Altner S.B, Bernet S., Graf F.R., Renn A. et Wild U., Appl. Opt. 34 (1995) 4140-4148.
98 02 626.
