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Nous présentons les résultats de l'inscription de réseaux de surface dans les couches minces (photonoircies) d'un verre de chalcogénure amorphe (As2S3) avec un montage holographique. La configuration d'écriture est non standard, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser une modulation en intensité, nous avons utilisé une modulation de polarisation créée par deux faisceaux provenant d'un laser Argon (l = 514.5nm) et polarisés orthogonalement ((45o+135 o) ou (Circulaire gauche + Circulaire droite)). Les périodes des réseaux inscrits varient entre 5 et 30 mm et les épaisseurs de film entre 0.6-5 mm. L'augmentation de la température dans la région d'exposition a été évaluée et mesurée …
Les verres de chalcogénure que nous étudions sont à base d'arsenic (As) et de souffre (S). Ces verres sont photosensibles à la lumière du spectre visible. Le photonoircissement décale vers le rouge la bande d'absorption de ces verres. Ce décalage induit une augmentation de l'indice de réfraction sur une large bande de longueur d'onde et en particulier, à 1.55 µm. Il est donc possible d'inscrire un réseau par interférence de deux faisceau laser à 514 nm provenant d'un laser argon dans des couches minces de chalcogénure. Les techniques de microfabrication développées dans notre groupe nous permettent d'avoir des guides d'ondes …
Dans le cadre de notre étude sur la biréfringence photoinduite en verres de chalcogénure, nous sommes appelés à analyser des données modulées par l'effet Fabry-Perot puisque nous travaillons avec des couches minces. Loin d'être une nuisance, cet effet nous permet de déduire beaucoup d'information sur la dynamique de la biréfringence et du photonoircissement. Plus particulièrement, nous avons observé expérimentalement un comportement quelque peu étrange puisqu'il semble aller à l'encontre de l'effet Fabry-Perot, à savoir que les faisceaux réfléchis et transmis oscillent toujours de façon opposée. Nous avons en effet observé lors d'une expérience visant à induire un axe de biréfringence …
Nous allons revoir les besoins des systèmes de communication optiques de la nouvelle génération qui doivent être plus intelligents. La nécessité d’avoir une capacité d’ajustement des composants de base sera illustrée. Plusieurs exemples des composants ajustables et leurs applications présentes ou futures seront présentés. Nous allons ensuite introduire la compagnie Photintech qui propose des solutions originales pour combler les besoins des réseaux de communications qui vont être gérés et optimisés d’une façon dynamique dans le proche avenir.
L'indice effectif d'un guide d'ondes dépend de la polarisation de la lumière le parcourant due à l'anisotropie de l'écart de phase des réflexions totales internes. Donc, lors du couplage par réseau, l'angle de couplage est en général différent pour la lumière polarisée TM ou TE. Certains matériaux optiques peuvent présenter une biréfringence significative quand ils sont exposés à une lumière polarisée. Nous voulons compenser l'anisotropie optique du guide d'ondes en utilisant la biréfringence photoinduite, ce qui permettrait de ramener l'angle de couplage par réseau TM à celui en TE. Durant cette étude, nous avons développé un matériau optique qui permet …
Le projet porte sur l’étude des phénomènes de photopolymérisation dans ces matériaux en utilisant des techniques d’écriture de réseaux holographiques. La première étape a été d’évaluer les conditions expérimentales optimales pour l’écriture des réseaux (préparations des solutions et échantillons). Ceci fût suivi d’une étude portant sur le comportement du matériau non-polymérisé dans divers environnements (luminosité, atmosphère, âge de la solution) et de l’efficacité du réseau en fonction de ces paramètres. Ces étapes ont permis de débuter une étude de la dynamique de formation des réseaux en mesurant l’intensité diffractée versus le temps. Ces changements ont étés comparé avec la dynamique …
Les propriétés électro-optiques des gels anisotropes, produites par photopolymérisation du mélange de cristal liquide composé de monomère diacrylate et de cristal liquide non-réactif ordinaire, ont été étudiées. Les pré-gels de mélanges (contenant seulement peu de monomère diacrylate) ont été placés dans les cellules de 25 microns d’épaisseur équipées de couches de polyamide unidirectionnellement frottées et d'électrodes transparentes d’oxyde d’étain et d’indium. Après la photopolymérisation avec le faisceau gaussian d’un laser Kripton opérant en ultra-violet (UV), une orientation planaire homogène a été obtenue. Le test de la région de polymérisation par le faisceau étroit du laser He-Ne a été effectué. On …
Le but de notre travail est d’enregistrer un hologramme sur un matériau photosensible dans le proche infrarouge (830 nm), afin de focaliser le faisceau d’une diode laser. La spécificité et le principal avantage de ce travail sont l’enregistrement in-situ, qui consiste à écrire et à lire l’hologramme à la même place, sans aucun déplacement, ni ajustement après exposition, ni aucune procédure chimique. De plus le photopolymère utilisé coûte bien moins cher que les matériaux utilisés dans les méthodes actuelles de couplage de la lumière entre la diode laser et la fibre optique. La lentille holographique est fabriquée en utilisant un …
Les verres chalcogénures étudiés sont les verres contenant de l’arsenic combiné au soufre (As2S3), déposés sur différents substrats par évaporation en couches minces (de 0.5 à 10 mm). Ces verres ont une large fenêtre de transparence (de 1 à 12 mm), de faibles énergies de phonons ou encore de fortes non-linéarités (jusqu’à deux ordres de grandeur supérieurs à la silice). Nous nous intéressons principalement à une autre de leur propriété non citée ci-dessus : leur photosensibilité sous illumination de lumière visible (typiquement 514 nm). En effet, sous illumination, ces verres présentent deux phénomènes : le photo noircissement et la photo …
Notre projet porte sur le développement des techniques de fabrication optique de composant guidant insensible à la polarisation de lumière. La réalisation du projet consiste dans le procédé suivant. Après avoir dopé un photopolymère avec un colorant anisotrope, on enregistre un hologramme à 850nm. On couple un faisceau laser dans le photopolymère par le réseau holographique. Un second faisceau ayant la longueur d’onde du pic d’absorption du colorant permet, grâce à sa polarisation, de faire varier l’anisotropie du réseau, et donc l’angle de couplage dans le photopolymère. Le but de ce projet est donc de pouvoir ramener l’angle de couplage …