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La molécule d'acétylène présente des raies d'absorption très fortes de 700 MHz de largeur dans la fenêtre de 1.5 microns de la fibre optique. Ces raies peuvent servir de référence pour les communications multi-fréquences. Traditionnellement, les lasers semi-conducteurs ont facilement été asservis sur ces résonances car il est facile de les moduler en fréquence pour faire une détection synchrone en variant le courant d'injection. L'asservissement se fait alors en centre de la raie et donne une référence plus stable qu'au flanc de raie. Le laser à fibre est une source de choix pour les communications optiques. Il s'accorde sur plus …
La molécule d'acétylène présente des raies d'absorption très fortes de 700 MHz de largeur dans la fenêtre de 1.5 microns de la fibre optique. Ces raies peuvent servir de référence pour les communications multi-fréquences. Traditionnellement, les lasers semi-conducteurs ont facilement été asservis sur ces résonances car il est facile de les moduler en fréquence pour faire une détection synchrone en variant le courant d'injection. L'asservissement se fait alors en centre de la raie et donne une référence plus stable qu'au flanc de raie. Le laser à fibre est une source de choix pour les communications optiques. Il s'accorde sur plus …
La molécule d'acétylène présente des raies d'absorption très fortes de 700 MHz de largeur dans la fenêtre de 1.5 microns de la fibre optique. Ces raies peuvent servir de référence pour les communications multi-fréquences. Traditionnellement, les lasers semi-conducteurs ont facilement été asservis sur ces résonances car il est facile de les moduler en fréquence pour faire une détection synchrone en variant le courant d'injection. L'asservissement se fait alors en centre de la raie et donne une référence plus stable qu'au flanc de raie. Le laser à fibre est une source de choix pour les communications optiques. Il s'accorde sur plus …
La molécule d'acétylène présente des raies d'absorption très fortes de 700 MHz de largeur dans la fenêtre de 1.5 microns de la fibre optique. Ces raies peuvent servir de référence pour les communications multi-fréquences. Traditionnellement, les lasers semi-conducteurs ont facilement été asservis sur ces résonances car il est facile de les moduler en fréquence pour faire une détection synchrone en variant le courant d'injection. L'asservissement se fait alors en centre de la raie et donne une référence plus stable qu'au flanc de raie. Le laser à fibre est une source de choix pour les communications optiques. Il s'accorde sur plus …