Thèses

Thèses

Nanofibres optiques pour la réalisation d'une source de photons corrélés

Les fibres optiques permettent de confiner la lumière sur de grandes longueurs : ce sont donc des milieux idéaux pour l’optique non linéaire. Néanmoins, une des limites de fibres classiques est de travailler avec un matériau en silice dont les propriétés non linéaires sont limitées en efficacité et en variété. Il est donc intéressant de pouvoir remplacer ce milieu par un autre matériau tel qu’un liquide. Nous développons donc des structures hybrides composés d'une nanofibre en silice permettant des très forts confinement de la lumière, nanofibre elle-même immergée dans un milieu fortement non linéaire.

Notre premier objectif est d'optimiser la fabrication de nanofibres optique afin d’observer de nouveaux effets optiques non linéaires. Un de nos objectifs à terme est en effet de créer des sources de photons corrélés à partir de la fluorescence paramétrique due à la brisure de symétrie à la surface de la nanofibre.

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Convertisseurs de longueurs d’onde dans le proche infrarouge pour la réalisation de capteurs

Nous étudions des convertisseurs de longueurs d'onde fonctionnant par la diffusion Raman stimulée d'un faisceau laser se propageant dans une fibre microstructurée dont le cœur creux est rempli de liquide. Nous recherchons à étendre les longueurs d'onde émises vers le proche infrarouge afin d'étendre les domaines d'applications vers des capteurs de dépolution, météorologique, biologique... L’objectif de cette thèse est de modéliser, trouver les solutions physiques et les mettre en œuvre pour concevoir des convertisseurs de longueurs d’onde spécifiquement adaptés à ces nouvelles applications.

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Manipulating the optical coherence of mode-division-multiplexed signals in multimode fiber transmission systems

Our project is focused on the potentialities offered by the mode-division multiplexing (MDM) in multimode optical fibers for optical telecommunication. We intend to directly manipulate the optical coherence properties of the data beam in order to strengthen the information content for each spatial mode, enabling a performance improvement of the transmission.

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Coherent control of nonlinear micro-resonators

The strong light confinement achieved in photonic crystal microcavities enhances light-matter interactions, including nonlinear interactions. However, the frequency shift dynamics of the cavity resonance, which is driven by nonlinear refractive index change, limits the coupling efficiency. To overcome this limitation we implement a coherent excitation allowing a full control of the intracavity nonlinear dynamics of microcavity-based optical devices.

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