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Dispositif innovant de stabilisation de la polarisation de la lumièreArticle de référence | Réf : RE171 v1
Auteur(s) : Pierre AMBS
Date de publication : 10 nov. 2013
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Innovations technologiques (165 articles en ce moment)
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Le calcul optoélectronique désigne un domaine de recherche et d'applications très vaste et varié, ayant pour point commun l'utilisation de la lumière comme support de l'information (signal ou image) pour profiter des propriétés de la lumière dont la vitesse et le parallélisme sont les plus couramment cités en exemple. En plus de 50 ans de recherche, ce domaine de recherche a évolué, et si longtemps le terme calcul optoélectronique (Optical Computing) l'a bien représenté aujourd'hui les termes « Optique de l'Information » (Information Optics) ou « Optique et Photonique pour l'Information » (Optics and Photonics for Information) tendent à le remplacer. De plus, comme le montrent les programmes des conférences organisées par les grandes sociétés scientifiques internationales (SPIE, Optical Society of America, European Optical Society), ce domaine s'est beaucoup diversifié en donnant naissance à de nombreux champs de recherche.
Cet article présente donc synthétiquement les bases du calcul optoélectronique, les composants actuels pouvant être utilisés pour la construction de tels processeurs optoélectroniques, ainsi que, à titre d'exemple, deux processeurs optiques de reconnaissance de formes réalisés en France. Ces deux exemples montrent la puissance de ces processeurs basés en particulier sur la transformée de Fourier optique. Cette présentation du calcul optoélectronique doit aussi permettre de comprendre l'évolution de ces recherches qui sont à l'origine de domaines de recherches aujourd'hui particulièrement dynamiques tels que la photonique silicium, la nanophotonique, la biophotonique ou les nouvelles techniques d'imagerie.
HAUT DE PAGE2.2.1 Transformée optique de Fourier et de Fresnel
Le traitement optique de l'information repose sur deux atouts majeurs de l'optique : la vitesse de la lumière et le parallélisme inhérent. Ainsi, la figure 1 schématise le principe du parallélisme en optique....
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(1) - GOODMAN (J.W.) - Introduction to Fourier optics. - Roberts & Company Publishers (2005).
(2) - PÉREZ (J.P.) - Optique : fondements et applications. - Dunod (2004).
(3) - VANDER LUGT (A.) - Signal detection by complex filtering. - IEEE Trans. Inf. Theory, 10, p. 139-145 (1964).
(4) - JAVIDI (B.), HORNER (J.L.) - Real-time optical information processing. - Academic Press Limited (1994).
(5) - WEAVER (C.S.), GOODMAN (J.W.) - A technique for optically convolving two functions. - Appl. Opt., 5, p. 1248-1249 (1966).
(6) - RHODES (W.T.), SAWCHUK (A.A.) - Incoherent optical processing. - In Optical Information Processing Fundamentals, LEE (S.H.), éd., Springer-Verlag, p. 69-110 (1981).
...
http://www.cambridgecorrelators.com/
Groupe de recherche Ultrafast and Nanoscale Optics Group du Prof. FAINMAN (S.) à l'University of California, San Diego https://www.unogroup-ucsd.com/
Groupe de recherche Optics Laboratory du Prof. PSALTIS (D.) à l'École Polytechnique fédérale de Lausanne https://www.epfl.ch/labs/lo/people-2/demetri-psaltis/
Groupe de recherche Optics Group du Prof. CAMPOS (J.) à l'Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) https://photonics.masters.upc.edu/en/academic-staff/juan-campos
Entreprise française spécialisée dans les éléments optiques diffractifs http://www.holotetrix.com/
Département de recherche Optique du Prof. DE BOUGRENET DE LA TOCNAYE (J.-L.) à Télécom Bretagne https://www.imt-atlantique.fr/fr/personne/jean-louis-de-bougrenet-de-la-tocnaye
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