Video de présentationDans le contexte du développement de sources ultrarapides innovantes,nous avons étudié une nouvelle configuration d'amplification optique sur fibre, basée sur la propagation auto-similaire d'impulsions paraboliques. Nos recherches dans ce domaine ont permis la démonstration de ce nouveau type d'amplification, avec une optimisation à 1550nm et en faisant intervenir la compression des impulsions ainsi générées, amplifiées au moyen d’une fibre à bande interdite photonique à coeur creux. Grâce à ces avancées, nous avons pu observer des impulsions d’une durée de 20fs, soit quatre cycles optiques seulement, à partir d’une source entièrement fibrée.
Dans le domaine des techniques de mesure d'impulsions courtes, deux adaptations de l'autocorrélation résolue en fréquence basées sur le mélange à quatre ondes dans les fibres ou dans les amplificateurs à semi-conducteurs ont été mises au point, menant à des sensibilités records sur une large plage de longueurs d'onde. Ces dispositifs de mesure se sont montrés indispensables dans de nombreuses expériences orientées « systèmes », permettant ainsi la caractérisation précise de la propagation de signaux à 10 Gbit/s dans une boucle à recirculation, et accompagnant la mise au point de nouvelles sources impulsionnelles. En particulier, une source laser originale émettant des impulsions picosecondes à différentes longueurs d'onde, successivement dans le temps, a été réalisée
Un autre volet de cette thématique a étudié l’évolution dynamique des impulsions ultracourtes injectées dans des fibres à cristaux photoniques. Ce travail a porté en particulier sur la compréhension de l’effet de «génération de supercontinuum» en régime femtoseconde. Ce phénomène complexe est caractérisé par un élargissement spectral extrême d’impulsions lumineuses intenses, qui subissent d'importants effets non linéaires en traversant un matériau.
Amplificateurs à fibre à impulsions paraboliques
Propagation d'impulsions ultra-brèves dans les fibres à cristaux photoniques
géométrie FROG ultrasensible 4-ondes