Abstract:
A method for manufacturing optical components having a periodic or quasi-periodic structure such as diffraction gratings, volume holograms or distributed feedback mirrors in optical fibres. An optical medium is subjected to acoustic waves which induce periodic or quasi-periodic changes in the optical properties of the medium, the changes being at least partially retained on removal of the waves. The changes may result from stress associated with the antinodes of an acoustic standing wave, alternatively the stress distribution associated with a travelling acoustic wave in an electro-viscous liquid may be semi-permanently retained by the solidification of the material resulting from the application of an electric field.
Abstract:
Un interféromètre indépendant de la longueur d'onde comprend des moyens pour recevoir de la lumière (10) en provenance d'un champ optique, des moyens (BS1) pour séparer la lumière en deux faisceaux (11, 12), des moyens (BS2) pour combiner les deux faisceaux, et des moyens de dispersion (30) interposés dans la trajectoire (12) de l'un des deux faisceaux pour produire une déviation fonction de la longueur d'onde. Ces moyens de dispersion peuvent être un réseau de diffraction de transmission ou un réseau à réflection. Dans l'agencement représenté, les éléments optiques sont combinés dans un interféromètre Mach-Zehnder modifié. Lorsque l'interféromètre Mac-Zehnder classique est éclairé avec de la lumière cohérente, la séparation des franges d'interférence produites dans le plan d'interférence est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Grâce à l'introduction d'un élément de dispersion dans l'interféromètre décrit, le détecteur est sensibilisé à une séparation de franges prédéterminée. Un réticule mobile est placé devant un détecteur pour sensibiliser ce dernier à la configuration des franges.
Abstract:
Un système de détection optique, composé d'un dispositif de transformation modulant le rayonnement reçu de façon à sensibiliser le système à des caractéristiques sélectionnées dépendant du profil de la fonction de cohérence dans le champ optique reçu, comprend un processeur spectral. Le processeur spectral possède un filtre limiteur de bande (BLF) et un filtre modificateur (MF) ayant une bande passante recouvrant au moins partiellement la bande passante du BLF (103). Le BLF et le MF sont sélectionnés de manière à concentrer l'information clé sur le rayonnement cible dans une petite région du profil de la fonction de cohérence. De préférence, le BLF a un profil de transmission rectangulaire et le MF a un profil gaussien, correpondant à celui de la ligne d'absorption du gaz à détecter. Le centre du profil d'absorption du MF est décalé par rapport au centre du profil du BLF. Dans d'autres configurations, le MF peut être tel qu'il produit deux ou plusieurs profils d'absorption (122, 123) dans le profil du BLF. La fonction de transmission d'un des filtres peut être dépendante du temps de manière à améliorer la détection du champ optique transformé. Cette dépendance est obtenue grâce au mouvement périodique du filtre produit par la variation de l'angle d'inclinaison d'un filtre d'interférence pour moduler la fréquence centrale du profil de transmission du filtre par un système faisant en sorte que la surface du filtre périodiquement déplacé, inséré dans le chemin optique du système, varie de manière à moduler périodiquement la profondeur d'absorption du filtre.