Veuillez choisir le dossier dans lequel vous souhaitez ajouter ce contenu :
Filtrer les résultats
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.
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 …
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 …
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 …