Guides d’onde optiques en verre fluoré - Technologie et applications

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Guides d’onde optiques en verre fluoré - Technologie et applications

Auteur(s) : Brigitte BOULARD, Jean-Luc ADAM

Relu et validé le 26 avril 2021 | Read in english

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RÉSUMÉ

Cet article traite des fibres optiques, guides d’onde planaires et microsphères en verre fluoré.

Les propriétés thermiques, mécaniques et optiques (notamment infrarouges) sont détaillées. Les techniques d’élaboration des trois types de guides d’onde sont présentées.

Les fibres de fluorures intéressent les domaines d’application suivants : spectrométrie, astronomie, amplification optique, fibres laser, sources supercontinuum infrarouges.

Les guides d’ondes planaires visent des applications en optique intégrée : amplificateurs optiques, lasers compacts.

Les microsphères sont étudiées pour des applications microlaser, et pour leur potentiel en tant que mémoire optique miniaturisée.

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AUTEUR(S)

  • Brigitte BOULARD : Maître de conférences lnstitut des molécules et matériaux du Mans (IMMM) – Département oxydes et fluorures, UMR CNRS 6283 (Le Mans Université, France)

  • Jean-Luc ADAM : Directeur de recherche CNRS Institut des sciences chimiques de Rennes (ISCR), Équipe verres et céramiques, UMR CNRS 6226 (Université de Rennes I, France)

 INTRODUCTION

Les verres de fluorures, ou verres fluorés, traités dans cet article sont des verres à base de fluorure de zirconium ou indium/gallium ou encore aluminium, à l’exception des verres de fluorure de béryllium, connus depuis des décennies mais inutilisables en pratique à cause de leur hygroscopicité et de leur toxicité.

La découverte des verres à base de fluorure de zirconium dans les années 1970 est, à l’inverse, à l’origine de nombreux développements technologiques dans le domaine de l’optique.

Les verres de fluorures se caractérisent par une limite de transmission infrarouge décalée de plusieurs μm vers les grandes longueurs d’onde, cela par rapport au verre de référence qu’est la silice. Cette caractéristique a pour effet d’abaisser le minimum d’atténuation des fibres constituées de fluorures, d’un ordre de grandeur par rapport à la silice, en théorie.

En pratique, et ce malgré des moyens très importants mis en œuvre à l’échelle internationale par les laboratoires et les entreprises pour améliorer la pureté chimique des verres de fluorures, ce très bas niveau de pertes optiques n’a jamais été atteint.

Si les verres de fluorures ne peuvent rivaliser avec la silice en terme de pertes, et donc en terme de transmission longue-distance pour les télécommunications, ils sont en revanche incontournables dans le domaine des fibres laser dopées terre-rare.

La limite de transmission infrarouge est directement liée aux fréquences fondamentales de vibration entre les éléments constituant le verre. Ces fréquences, ou énergies de phonon, sont plus faibles d’environ un facteur 2 dans les verres de fluorures, par rapport aux oxydes.

Il en résulte un abaissement très important des processus non-radiatifs, et donc une augmentation remarquable des rendements quantiques de luminescence des ions de terres rares dans les fluorures.

Les verres fluorés sont largement utilisés sous forme de fibres laser émettant à des longueurs d’onde allant du visible à l’infrarouge moyen, à l’aide de différents dopages en ions de terres rares. Non-dopées, les fibres de verres fluorés sont aussi utilisées pour la transmission des signaux infrarouges (pertes optiques de 2 à 30 dB/km et résistance mécanique de 50 à 500 kpsi).

D’autres types de guides d’onde, notamment les guides d’onde planaires confinés pour l’optique intégrée et les microsphères, sont aussi très étudiés.

L’objectif de cet article est de dresser l’état de l’art en matière de guides d’onde optique en verres fluorés, à partir des fondamentaux que sont les formulations chimiques des verres et leurs propriétés physiques, essentiellement thermiques, mécaniques et optiques....

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MOTS-CLÉS

fibre optique   |   infrarouge   |   guide d'ondes   |   laser   |   guide d'onde planaire   |   microsphère   |   fibre laser   |   verre fluoré

DOI (DIGITAL OBJECT IDENTIFIER)

https://doi.org/10.51257/a-v1-e6416

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