Réseaux résonnants pour la compression d'impulsions laser femtosecondes Introduction : L’objectif est de remplacer les réseaux de diffraction métalliques.

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
I . Les principes de base du laser
Advertisements

Thai-Hung VU, Anne-Claude TAROT Sylvain COLLARDEY, Kouroch MAHDJOUBI
Chap. 4 (suite) : Le laser..
Les ondes.
Contenu des UE Immersion
Développement de nouvelles sources émettant autour de 976 nm à base de matériaux dopés par des ions ytterbium Aude Bouchier Laboratoire Charles Fabry.
1ère partie: introduction, guide d’ondes plans
Grain donde ou les deux visages de la lumière. Introduction.
Source ultra-brève à haute cadence par injection d’un oscillateur à phase stabilisée dans un NOPA pompé par un laser à fibre J. Nillon, S. Montant, J.
La diffraction I) Le principe d’Huygens - Fresnel
Notions de base de l’optique ondulatoire
TECHNIQUES D’ANTENNES POUR LES TELECOMMUNICATIONS
ANTENNES COMPACTES POUR TÉLÉCOMMUNICATIONS (DOMAINE DÉCIMÉTRIQUE)
Chapitre IV SER et furtivité. Notion de SER (RCS) 1. Définition 2. Paramètres influents 3. Modélisation 4. Ordres de grandeur 5. Introduction à la furtivité
CPMOH, Université Bordeaux 1
Jean Paul CHAMBARET STAGE LASERS INTENSES
POLARISATION Onde mécanique sur une corde :.
I/ Observations expérimentales :
Apparences de la perception visuelle
ONDES PROGRESSIVES.
L’expérience de Young Sur une plage de Tel Aviv, (Israël), on peut très bien voir le phénomène de diffraction.
2. LA LUMIÈRE, ONDE ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Matériel de formation pour les formateurs du sans fil Physique de la Radio.
II. Interférences 1. Mise en évidence expérimentale
Propriétés des ondes.
1- Université Paul Sabatier, AD2M
PROPRIETES DES ONDES. PROPRIETES DES ONDES I. La diffraction 1. Définition Animation sur la diffraction dans une cuve à ondes.
Chapitre 3: Le son.
Chapitre 4 Réflexion et réfraction de la lumière
Travaux Pratiques de Physique
Introduction à la Théorie géométrique de la diffraction
Frédéric Lacour 22 Février 2005
Analyse des propriétés modales d’une fibre de Bragg
Les ondes mécaniques.
L’interféromètre de Michelson
Sources de rayonnement
Synthèse temporelle d’impulsions
Détermination par simulation et microscopie en champ proche du coefficient nonlinéaire et des pertes de couplage d'une fibre microstructurée A.M. Apetrei,
PROPRIETES DES ONDES. PROPRIETES DES ONDES I. La diffraction 1. Définition Animation sur la diffraction dans une cuve à ondes.
Cours 2ème semestre Optique Géométrique Electricité.
Détecteurs de rayonnement X basé sur la Résonance de Plasmons de Surface (X-Ray Detectors Based on Surface Plasmon Resonance) J. Hastanin Défense de.
Chapitre 7: L’optique physique II
Les couleurs et les phénomènes lumineux
COMPRENDRE : Lois et modèles
Réalisation de filtres à réseaux résonnants ultra-sélectifs en longueur d’onde LAAS-CNRS: Stéphan Hernandez, Olivier Gauthier-Lafaye, Laurent Bouscayrol,
Julien Madéo, Sukhdeep Dhillon et Jérôme Tignon
Laser organique à base de microcavité à cristaux photoniques 2D
4.1 Le spectre électromagnétique
Chapitre 4 Réflexion et réfraction de la lumière
OBSERVER : Ondes et matières Ch 3 : Propriétés des ondes
Les réseaux I) Les réseaux 1) Définition.
Ondes Optiques Le principe de Huygens
Filtrage ultra-sélectif obtenu en incidence normale indépendamment de la polarisation Bibliographie: F. Lemarchand, A. Sentenac, and H. Giovannini, Opt.
Modélisation électromagnétique d’un canon à électrons pour le
Notions de base de l’optique ondulatoire
Interférences lumineuses à deux ondes
source d’ions Laser à l’IPN d’orsay
Interférences lumineuses
CEA - Saclay / Laboratoire de Mesures Optiques
Etude expérimentale des propriétés mécaniques d’une mousse acoustique Deverge Mickaël, Sahraoui Sohbi 16 ème Congrès Français de Mécanique, Nice, 1-5 Septembre.
Chapitre 6: L’optique physique I. a) Il y a interférence destructive lorsque la crête d’une onde se superpose au creux de l’autre. L’amplitude résultante.
Chapitre 3: Le son.
Cristaux Photoniques nonlinéaires
Institut Fresnel – CNRS – Marseille
Chapitre 6: L’optique physique I
Transmission, stockage d'information
Notions de base de l’optique ondulatoire
Chapitre 3: Le son.
La lumière : une onde électromagnétique
Electro & Acousto optique Electro et Acousto-Optique Un sous ensemble de l’opto-électronique ____ Des principes physiques aux composants Contrôle électrique.
Transcription de la présentation:

Réseaux résonnants pour la compression d'impulsions laser femtosecondes Introduction : L’objectif est de remplacer les réseaux de diffraction métalliques classiques en mode TM par des réseaux résonnants fonctionnant en polarisation TE. Ces éléments possèdent une efficacité de diffraction de 100% pour l’ordre –1. L ’application visée est la compression d’impulsions laser femtosecondes de haute fluence. Conclusion : les réseaux résonnants permettent de revisiter des domaines où les réseaux usuels ont fait leur place en apportant des effets de plus haut contraste, de plus grande sélectivité et également une plus grande flexibilité de design. Leur conception et leur modélisation requièrent une culture modale et les codes de calcul rigoureux associés. La structure proposée est représentée dans la figure 1. Description du phénomène : l’onde incidente (a) est réfléchie par la surface supérieure de la couche (b). Elle excite aussi par réfraction un mode à fuites de la couche (b). Le mode à fuites accumule le champ incident (a), lequel fuit à son tour dans le milieu incident dans la direction de la réflexion de Fresnel. Il y a donc deux contributions à la réflexion de Fresnel : la réflexion directe par la surface supérieure de la couche (c) et la fuite du mode excité (d). Ces deux contributions sont en opposition de phase. Il ne reste qu’à ajuster leur module pour obtenir une interférence destructive dans la direction de la réflexion de Fresnel. Le réseau de diffraction (e) agit comme un régulateur du taux d’accumulation du champ dans le mode à fuites. Lorsque l’égalité des modules est réalisée, la réflexion de Fresnel est nulle. Ainsi, la puissance optique n’a pas d’autre issue que d’être diffractée à 100% dans la direction de l’ordre –1 (f). Figure 1 : Excitation d’un mode à fuites dans un réseau résonnant visant à annuler la réflexion de Fresnel. Réseau pour impulsions de durées inférieures à 100 fs et de faible puissance moyenne Utilisation d’un miroir métallique. Propriétés : Efficacité de diffraction maximale de 97%, Bande passante très large. L’efficacité de diffraction est supérieure à 95% sur 276 nm. Les avantages de la polarisation TE sont l’absence de plasmons excités et un champ à la surface du métal très faible. Applications aux courtes impulsions de haute énergie. Réseau pour impulsions de durées supérieures à 100 fs et de haute puissance moyenne Les spectres d’efficacité de diffraction des figures 2 et 3 sont le résultat d’une gestion appropriée des modes de propagation et des mécanismes d’interférence. Des codes de calcul rigoureux développés en interne permettent d’optimiser une fonction « objectif ». La figure 4 représente un exemple de simulation utilisant la vraie méthode modale développée par N. Lyndin. Remerciements: Le CNRS et le Réseau Technologique Femtoseconde sont remerciés de leur soutien pour la fabrication de réseaux compresseurs d’impulsions femtosecondes. Contact : Tél : , Fax : Utilisation d’un miroir diélectrique multicouches. Propriétés : Efficacité de diffraction maximale de 100%, Bande passante modérée. L’efficacité de diffraction est supérieure à 99% sur 20 nm. Applications à haute puissance moyenne pour usinage et marquage. A.Trisorio, M. Flury, N.Lyndin, A.V. Tishchenko, S. Tonchev Laboratoire Traitement du Signal et de l’Instrumentation, groupe IMO, UMR CNRS 5516 Université Jean Monnet, 10 rue Barrouin Saint-Etienne - France Miroir (a) (b) (d) (c) (f) (e) Figure 2 : Représentation graphique de l’efficacité de diffraction dans l’ordre –1 d’un système de très haute efficacité en fonction de la longueur d’onde. Figure 3 : Représentation graphique de l’efficacité de diffraction dans l’ordre –1 d’un système large bande en fonction de la longueur d’onde. Figure 4: Programme de simulation.