Abstract:
The invention concerns a device comprising a birefringent elasto-optic medium (1) equipped with a transducer (5) generating in the medium (1) a modulated acoustic wave along a specific direction, and means for coupling in the medium (1) an input optical wave with unknown polarisation, and a programming circuit for (amplitude-phase-frequency) modulation of the acoustic wave. Said device supplies a direct wave and two perpendicular diffracted waves of H, V polarisation each bearing a modulation based on the input optical wave modulation and the acoustic wave modulation.
Abstract:
L'invention a pour objet un dispositif pour la compensation de dispersion temporelle appliqué à la génération d'impulsions ultra brèves, comprenant : - deux réseaux (RA, RB) de diffraction optiques transparents, identiques et parallèles entre eux, fonctionnant sur le principe de la diffraction de Bragg, et, - deux prismes (PA, PB) identiques, placés tête-bêche, dans l'espace séparant les susdits réseaux de diffraction optiques,
sachant que les faces extérieures (FeA, FeB) des susdits prismes sont parallèles entre elles et font un angle (γ) non nul avec les faces des susdits réseaux de diffraction optiques.
Abstract:
L'invention a pour objet un dispositif acousto-optique à transducteur acoustique hybride comprenant : - un cristal d'halogénure de mercure 2, - un transducteur acoustique hybride 1, 3, comprenant notamment - un cristal de paratellurite 1, et - un composant intermédiaire 5, étant solidaire, d'une part, d'une face 51 1 dudit cristal de paratellurite 1 et, d'autre part, d'une face 52 dudit cristal d'halogénure de mercure 2, lesdites faces 51, 52, étant en vis-à-vis l'une de l'autre. Le matériau constituant le composant intermédiaire 5 est choisi pour permettre la transmission d'ondes acoustiques transversales de cisaillement pures générées par ledit transducteur acoustique 3.
Abstract:
Dispositif de dispersion d'impulsions lumineuses d'un faisceau optique (Fi) constitué de deux prismes dispersifs (P 1 , P 2 ), de même angle au sommet (α), montés tête-bêche, la face d'entrée optique du premier prisme (P 1 ) étant parallèle à la face de sortie optique du second prisme (P 2 ), la distance (L) séparant la susdite face d'entrée optique du premier prisme (P 1 ) et la susdite face de sortie optique du second prisme (P 2 ) étant réglable, sachant que le matériau constituant au moins l'un desdits premier et second prismes (P 1 , P 2 ) est un matériau acousto-optique permettant une interaction acousto-optique entre le susdit faisceau optique et un faisceau acoustique, l'onde acoustique dudit faisceau acoustique générant dans au moins l'un desdits premier et second prismes (P 1 , P 2 ), une cellule de Bragg déflectrice intégrée.
Abstract:
The invention relates to a method and device for controlling the amplitude of the wavelength spectrum of ultra-short light pulses emitted by multipass laser amplifiers. According to the invention, a programmable acousto-optic device (8) is introduced into a laser cavity of a multipass amplifier (10), in order to modify slightly the amplitude of the spectrum of the light pulse with each passage, owing to a collinear or quasi-collinear interaction between the light pulse and a sound beam, the result from the filtering being used on the non-diffracted direct light beam from the acousto-optic interaction.
Abstract:
Method and device for reconstructive multi-spectral imaging using a fixed or movable instrument, comprising: measuring the intensity of the light coming from a secondary optical source obtained by acousto-optic diffraction 2 of the light originating from a primary optical source 1; acquiring said measurements of the intensity of the light from said secondary optical source; calibrating, for a given acoustic frequency, two functions relating, for each point M on the primary source 1 and for each instant, an image point m in the focal plane 4 to said point M on the primary source 1, and relating, for each point m in the focal plane 4, and for each wavelength of said primary source 1, the acoustic frequency enabling said acousto-optic diffraction 2 to the point m in said focal plane 4, respectively; and obtaining the intensity of the image corresponding to the point M on the primary source 1 by measuring the signal detected by a pixel in the position m in the focal plane 4, at one instant and for a given acoustic frequency.