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Le peigne de fréquences optiques

Le peigne de fréquences optiques du CNRC

 

Figure 7

Figure 7 : Schéma du peigne de fréquences optiques du CNRC. AOM – modulateur acousto-optique; IF – filtre à interférence; KTP – cristal doubleur de fréquence.

En passant dans la fibre, le spectre de chaque impulsion s'élargit pour couvrir un peu plus qu'une octave. La figure 8 représente l'échantillon d'un spectre issu de cette fibre. De toute évidence, la puissance n'est pas distribuée également sur toutes les longueurs d'onde du peigne. La largeur totale du spectre, tout comme l'emplacement des pics et des creux, dépend fortement du couplage du laser vers la fibre, ce qui est typique d'un tel processus non linéaire.

Figure 8

Figure 8 : Le spectre du peigne à la sortie de la fibre microstructurée. Longueur de la fibre = 25 cm; puissance totale = 170 mW.

Une photographie du fonctionnement du peigne figurent ci-dessous. Un réseau de diffraction disperse sur un écran en carton la partie visible de la sortie du peigne. La portion gauche de l'image montre le laser titane-saphir et la fibre microstructurée, tous deux isolés dans une boîte hermétique pour éviter les bruits acoustiques et les variations de pression de l'air.

The optical frequency comb in operation.

Figure 9: John Bernard, agent de recherche dans le groupe de fréquence et de temps, ajuste le peigne de fréquences optique qui est utilisé pour calibrer la fréquence optique/longueur d’onde des lasers utilisés par le groupe de fréquence et de temps et par les clients externes.

Le peigne a permis de mesurer avec succès les fréquences de sources optiques variant de 550 THz (543 nm - dans la partie verte du spectre visible) à 260 THz (1153 nm - dans l'infrarouge).

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