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RÉSUMÉ
L’holographie permet de créer une image tridimensionnelle d’un objet. Inventée à l’origine en optique, cette technique a ensuite été transposée en micro-onde à l’aide de technologies issues du radar et des télécommunications. Dans cet article les principes et les applications de l’holographie micro-onde sont présentés. L’holographie cohérente et incohérente sont d’abord introduites. Ensuite les différentes applications, allant de l’imagerie radar terrestre et spatiale aux télécommunications et à l’enregistrement holographique de données sont détaillées.
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André de LUSTRAC : Professeur émérite, Université Paris Nanterre - Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies, Université Paris Saclay, France
INTRODUCTION
L’holographie est une technique d’imagerie fascinante car elle vise à produire une image tridimensionnelle d’un objet. Elle est étroitement liée à ses débuts à l’invention du laser par T. Maiman, une source de lumière cohérente, qui a permis de produire les premières images holographiques à partir du principe énoncé par D. Gabor en 1947. Cependant, cette technique est restée réservée aux laboratoires jusqu’à l’invention de l’holographie en lumière blanche incohérente. L’utilisation de l’holographie numérique ensuite lui a assuré une large diffusion jusqu’à la production d’images holographiques animées actuellement.
En micro-onde, elle a utilisé au départ les technologies issues du développement du radar, et du domaine des télécommunications analogiques, en particulier le principe de modulation et de démodulation cohérente. Cela a permis le développement d’une imagerie micro-onde tridimensionnelle, notamment celui du radar à synthèse d’ouverture. Celui-ci a permis la détection d’objets enfouis et la visualisation tridimensionnelle de cités entières noyées dans la jungle.
L’arrivée du numérique a encore élargi son spectre d’applications. Actuellement, ses applications vont de la cartographie terrestre et spatiale à l’imagerie cérébrale et aux antennes et métasurfaces holographiques. Elles sont actuellement utilisées en télécommunications ainsi que pour l’enregistrement de données cryptées. Le domaine de fréquence couvert s’étend du GHz au THz. Tous ces points sont détaillés dans cet article.
Le lecteur trouvera en fin d’article un glossaire des termes utilisés.
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BIBLIOGRAPHIE
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(1) - GABOR (D.) - A New Microscopic Principle. - Nature, 161, p. 777 (1948).
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(2) - MAIMAN (T.H.) - Stimulated optical radiation in ruby masers. - Nature, 187, p. 493 (1960).
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(3) - LEITH (E.N.), UPATNIEKS (J.) - Reconstructed wavefronts and communication theory. - Journal of the optical society of America, 52(10), p. 1123-1130 (1962).
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(4) - DENISYUK (Y.N.) - On the reflection of optical properties of an object in the wave field of light scattered by it (in Russian). - Doklady Akademii Nauk SSSR, 144, p. 1275-1278 (1962).
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(5) - LAUTERBORN (W.), KURZ (T.), WIESENFELDT (M.), et al - Optique cohérente : fondements et applications. - Masson (1997).
-
(6) - TRICOLES (G.), FARHAT (N.H.) - Microwave holography : Applications and techniques. - In :...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
Il y a plus de 100 000 références à des brevets concernant « Holographic Antenna » sur Google patent.
Il y a 50 951 références à des brevets concernant les termes « Holographic MIMO » sur la même source.
Kymeta Corporation a déposé 99 brevets dans le domaine.
Les autres principaux déposants sont chinois, principalement des universités et des instituts de recherche.
HAUT DE PAGE2.1 Constructeurs – Laboratoires – Fournisseurs – Distributeurs (liste non exhaustive)
Onera, DEMR, Palaiseau
Thales Limours (entre autres)
INSA et IETR, Rennes
XLIM, Limoges
LEME, Ville d’Avray
LEAT, Nice
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