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Adressage tout optique ultra rapide par deviation non lineaire d’un faisceau soliton dans du LiNbO3 a 1064nm
Nous avons réalisé et étudié une nouvelle méthode de commutation spatiale ultrarapide basée sur la déviation d'un soliton quadratique dans un guide de Niobate de Lithium (PPLN). Ce nouveau procédé d'adressage utilise une répulsion non linéaire entre un faisceau autoguidé à 1064nm et la frontière d'une région à inversion périodique des domaines ferroélectriques d'un cristal de PPLN. Nous avons étudié et caractérisé l'amplitude et l'efficacité de ces phénomènes d'adressage spatial en fonction de l'angle et de l'intensité du faisceau incident. L'influence des conditions d'accord de phase a également été déterminée
Reflexion non linéaire d’un soliton quadratique au voisinage d’une transition d’accord de phase
Nous avons étudié et mis en évidence une réflexion
d'un soliton quadratique à la traversée d'une transition non
linéaire d'accord de phase. Des cristaux non linéaires de
type PPLN présentaient deux zones à non linéarités
différentes. L'impact de l'angle d'incidence du faisceau
autoguidé, de la puissance véhiculée et de l'accord de
phase sur la déflexion a été étudié. Des
efficacités de commutation d'un faisceau soliton proche de
100% ont été démontrées
A 2 h periodic variation in the low-mass X-ray binary Ser X-1
Spectroscopy of the low-mass X-ray binary Ser X-1 using the Gran Telescopio Canarias have revealed a ?2 h periodic variability that is present in the three strongest emission lines. We tentatively interpret this variability as due to orbital motion, making it the first indication of the orbital period of Ser X-1. Together with the fact that the emission lines are remarkably narrow, but still resolved, we show that a main-sequence K dwarf together with a canonical 1.4 M? neutron star gives a good description of the system. In this scenario, the most likely place for the emission lines to arise is the accretion disc, instead of a localized region in the binary (such as the irradiated surface or the stream-impact point), and their narrowness is due instead to the low inclination (?10°) of Ser X-1
Remise en forme d'impulsions picosecondes a 1548 nm basee sur une emission de soliton et un filtrage spatial dans un guide Ti:PPLN
Nous avons étudié numériquement et expérimentalement
un mécanisme ultra-rapide de remise en forme temporelle
d'impulsions, basé sur l'émission d'un soliton spatial
quadratique dans un guide Ti:PPLN et combiné à un filtrage
spatial. Nous mettons en évidence une remise en forme efficace
d'impulsions de durée 4 ps à 1548 nm
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