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Elements diffractifs pour l'infrarouge lointain

Couverture du livre « Elements diffractifs pour l'infrarouge lointain » de Guay-F aux éditions Editions Universitaires Europeennes
Résumé:

Ce mémoire porte sur la réalisation holographique de réseaux à longs pas (LPG) dans les fibres optiques par laser C02. Le formalisme de couplage codirectionnel intermodal est présenté pour un couplage entre les modes à symétrie circulaire et le mode fondamental. L'efficacité de diffraction des... Voir plus

Ce mémoire porte sur la réalisation holographique de réseaux à longs pas (LPG) dans les fibres optiques par laser C02. Le formalisme de couplage codirectionnel intermodal est présenté pour un couplage entre les modes à symétrie circulaire et le mode fondamental. L'efficacité de diffraction des ordres 0,+1 et -1 d'un réseau carré lamellaire de ZnSe sous irradiation à 10,6 um a été simulée en variant le facteur de remplissage par période, la profondeur du créneau et l'angle d'incidence. Il apparait qu'un facteur de remplissage de 50% combiné à un créneau de 3,78 um permettent, à incidence normale, d'atténuer totalement l'ordre 0 en maximisant l'énergie contenue dans les ordres +1 et - 1. Ces prédictions sont vérifiées expérimentalement. L'ablation laser à 532 nm ainsi que la gravure physique par faisceau d'ions ont permis de réaliser les réseaux diffractifs.La gravure par faisceaux d'ions permet une liberté dans le choix du facteur de remplissage en plus de générer des structures dont le pourcentage de transmission est plus élevé. Une irradiation rapide et à haute intensité semble être le meilleur moyen de réaliser les LPGs de manière holographique.

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