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jeudi 14 février 2013, 10h15 à l’Enssat de Lannion

Kenny Hey Tow soutient sa thèse de doctorat

« Laser Brillouin à fibre microstructurée en verre de chalcogénure »

diffusion Brillouin ; laser Brillouin ; bruit d’un laser ; cohérence ; verre de chalcogénure ; fibre microstructurée

Souvent considéré néfaste dans le domaine des télécommunications car il limite la puissance d’un système de transmission optique, l’effet Brillouin peut être utilisé pour la réalisation de lasers. Un laser à fibre Brillouin peut potentiellement être très cohérent et très peu bruité ; ce qui incite son utilisation dans plusieurs domaines incluant la défense, la métrologie et les télécommunications.
L’objectif de cette thèse, qui s’insert dans le cadre du projet ATOS, est d’obtenir un laser Brillouin à la fois compact et avec un seuil laser relativement bas. Pour respecter ces deux conditions, il est nécessaire de disposer d’une fibre avec un très fort coefficient de gain Brillouin (gB) et ayant une très petite aire effective de manière à concentrer la puissance optique dans le cœur de la fibre. Nous avons ainsi choisi d’utiliser une fibre faite à partir de verres en chalcogénure, qui ont un gB de deux ordres de grandeurs supérieures au gB d’une fibre monomode silice classique avec une microstructure dans le cœur
Ces travaux de recherche contribuent donc, d’une part, à démontrer qu’il est expérimentalement possible de réaliser des lasers Brillouin compacts, bas seuils et exhibant des caractéristiques remarquables en termes de bruit et de cohérence avec des fibres microstructurées en verre de chalcogénure et, d’autre part, à étudier la potentialité de ces cavités lasers dans le cadre du projet ATOS tout en proposant d’autres applications possibles pour la métrologie, l’instrumentation et les télécommunications.

Composition du jury

Hervé MAILLOTE Directeur de Recherche CNRS,
Université de Franche-Comté
Rapporteur
Pascal SZRIFTGISER Directeur de Recherche CNRS,
Université de Lille 1
Rapporteur
Luc THEVENAZ Professeur, Ecole Polytechnique Fédérale de LausanneExaminateur
Stéphanie MOLIN Ingénieur de recherche,
Thalès R&T
Examinatrice
Johann TROLES Professeur, ISCR (UMR 6226), Université de Rennes 1 Examinateur
Frédérique DE FORNEL Directrice de Recherche CNRS, ICB (UMR 6303), Université de Bourgogne Examinatrice
Radan SLAVIK Senior Research Fellow,
Université de Southampton
Examinateur
Pascal BESNARD Professeur, Foton (UMR 6082), Université de Rennes 1 Directeur de thèse

Le manuscrit est disponible sur TEL : tel-00823728

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