1 Cours Optique et Photonique COM 101 1ère année Renaud GABET Bureau A305 gabet
1 Cours Optique et Photonique COM 101 1ère année Renaud GABET Bureau A305 gabet@telecom-paristech.fr Équipe pédagogique Didier Érasme Frédéric Grillot Yves Jaouën Cédric Ware Département Communications et Électronique Télécom ParisTech 2 3 Sommaires 1. GENERALITES ................................................................................................... 9 1.1. Principes fondamentaux ........................................................................................................................................ 11 1.1.1. Principe de propagation rectiligne et notion de chemin optique .......................................................................... 11 1.1.1.1. Indice de réfraction (indice d’un milieu) .................................................................................................... 11 1.1.1.2. Chemin optique d’un rayon lumineux le long d’une courbe quelconque et temps de parcours ............... 12 1.1.1.3. Propagation rectiligne dans un milieu homogène, infini, permanent et isotrope....................................... 12 1.1.1.4. Principe d’indépendance des faisceaux lumineux .................................................................................... 13 1.1.1.5. Principe du retour inverse ......................................................................................................................... 13 1.1.2. Réflexion et réfraction, Loi de Snell-Descartes ................................................................................................... 14 1.1.2.1. Lois de Descartes-Snell ............................................................................................................................ 14 1.1.2.2. Dispersion ................................................................................................................................................. 15 1.1.2.3. Angle limite (ou angle critique) et réflexion totale ..................................................................................... 15 1.2. Expression d’une vibration lumineuse monochromatique ................................................................................ 16 1.2.1. Généralités sur les équations de Maxwell ........................................................................................................... 16 1.2.2. Propagation d’une onde plane monochromatique dans un milieu diélectrique isotrope ..................................... 18 1.2.2.1. Intuitivement ............................................................................................................................................. 18 1.2.2.2. Définition : pulsation, fréquence, longueur d’onde, nombre d’onde .......................................................... 19 1.2.2.3. Approche formelle : notation réelle ........................................................................................................... 20 1.2.2.4. Notation complexe d’une onde plane........................................................................................................ 22 Travail personnel ................................................................................................................................................................. 22 1.2.2.5. Le plan d’onde .......................................................................................................................................... 23 1.2.2.6. Vitesse de phase ...................................................................................................................................... 23 1.2.3. Classification des radiations ................................................................................................................................ 23 1.2.4. Notion de polarisation de la lumière .................................................................................................................... 25 1.2.5. Énergie d’une onde lumineuse ............................................................................................................................ 26 1.2.6. Ondes sphériques ............................................................................................................................................... 27 1.2.7. Formules de Fresnel : facteurs de réflexion et de transmission et déphasages associés .................................. 28 1.3. Expression d’une onde quasi-monochromatique ............................................................................................... 29 1.3.1. Spectre d’une onde monochromatique ............................................................................................................... 29 1.3.2. Conséquence d’une troncature temporelle d’une onde monochromatique sur son spectre ............................... 30 1.3.3. Signal analytique et spectre d’une source non monochromatique ...................................................................... 30 1.3.4. Vitesse de groupe dans un milieu dispersif (annexe non traitée en cours) ......................................................... 31 1.3.5. Vitesse de groupe dans un milieu non dispersif .................................................................................................. 33 2. LA FIBRE OPTIQUE ......................................................................................... 35 2.1. Notion de guide d’onde .......................................................................................................................................... 37 2.2. Approche géométrique du guidage ...................................................................................................................... 39 2.2.1. Rappel de la notion de la réflexion totale ............................................................................................................ 39 2.2.2. Guidage de la lumière par réflexion totale interne (RTI) ..................................................................................... 41 2.2.3. Profil d’indice ....................................................................................................................................................... 42 2.2.3.1. Influence de la dispersion intermodale sur une communication optique .................................................. 43 2.2.3.2. Solutions pour s’affranchir de la dispersion intermodale. ......................................................................... 44 2.3. Notion de mode transverse par approche interférentielle .................................................................................. 45 2.3.1. Guide plan idéal : guide composé de deux miroirs plans sans pertes ................................................................ 46 2.3.1.1. Interférences dans le guide ...................................................................................................................... 47 2.3.1.2. Condition de guidage idéale dans un guide plan à miroir parfait .............................................................. 48 2.3.1.1. Nombres de modes guidés ....................................................................................................................... 50 2.3.1.2. Constante de propagation ........................................................................................................................ 51 2.3.1.3. Équation de dispersion ............................................................................................................................. 51 2.3.2. Guide plan diélectrique ........................................................................................................................................ 52 4 2.3.2.1. Nombre de modes guidés ......................................................................................................................... 52 2.3.2.2. Longueur d’onde de coupure .................................................................................................................... 53 2.3.3. Correction du modèle utilisé ................................................................................................................................ 53 2.4. Résolution formelle à partir des équations de Maxwell ...................................................................................... 54 2.4.1. Cas général ......................................................................................................................................................... 54 2.4.2. Résolution dans le cas du guide planaire à saut d’indice .................................................................................... 56 2.4.3. Résolution dans le cas de la fibre ....................................................................................................................... 57 3. LE LASER ......................................................................................................... 61 3.1. Principe de l’émission de lumière ......................................................................................................................... 64 3.2. le rayonnement thermique ..................................................................................................................................... 65 3.3. Les transitions radiatives : la luminescence ....................................................................................................... 67 3.3.1. Transitions spontanées ....................................................................................................................................... 67 3.3.1.1. Définitions ................................................................................................................................................. 67 3.3.1.2. Durée de vie d’un état excité .................................................................................................................... 68 3.3.1.3. Propriété spectrale d’une émission spontanée ......................................................................................... 69 3.3.1.4. Les sources superluminescentes : la LED et la source « blanche » à fibre dopée à l’Erbium.................. 70 3.3.2. Transitions induites : absorption et émission ...................................................................................................... 72 3.3.2.1. Absorption ................................................................................................................................................. 72 3.3.2.2. Émission induite ........................................................................................................................................ 72 3.3.2.3. Les équations d’Einstein ........................................................................................................................... 73 3.3.2.4. L’amplification optique : nécessité d’un pompage .................................................................................... 73 3.3.2.5. Inversion de population par pompage....................................................................................................... 74 3.3.2.6. L’amplificateur optique .............................................................................................................................. 75 3.4. Le laser : le milieu amplificateur plongé dans une cavité résonante ................................................................ 78 3.4.1. La cavité résonante ............................................................................................................................................. 78 3.4.2. Le laser ................................................................................................................................................................ 81 3.4.3. Caractéristiques principales d’un faisceau laser ................................................................................................. 83 4. DIFFRACTION .................................................................................................. 85 4.1. Principe de Huygens Fresnel ................................................................................................................................ 88 4.1.1. Énoncé simplifié du principe ................................................................................................................................ 88 4.1.2. Hypothèses de départ ......................................................................................................................................... 89 4.1.3. Amplitude complexe en un point de l’espace ...................................................................................................... 89 4.2. Diffraction par des diaphragmes plans ................................................................................................................ 90 4.2.1. Approximation de Fresnel : diffraction à distance finie ........................................................................................ 90 4.2.2. Approximation de Fraunhofer : diffraction à l’infini .............................................................................................. 92 4.2.3. Relation entre fréquences spatiales (u,v) et angles d’inclinaison (α,β) .............................................................. 93 4.2.4. Expression de la transmittance t(x,y) .................................................................................................................. 93 4.2.5. Expression du champ en sortie de l’écran diffractant. ......................................................................................... 94 4.2.5.1. Cas d’un champ quelconque éclairant l’écran diffractant ......................................................................... 94 4.2.5.2. Cas d’une onde plane se propageant parallèlement à l’axe Oz éclairant l’écran diffractant .................... 94 4.2.6. Où se trouve l’infini ? ........................................................................................................................................... 95 4.3. Diffraction par une lentille ..................................................................................................................................... 95 4.3.1. TF par une lentille convergente ........................................................................................................................... 95 4.3.2. Méthode de travail : diffraction par une lentille convergente ............................................................................... 96 4.4. Propriétés générales reliant l’écran diffractant et la figure de diffraction ........................................................ 97 4.4.1. Dilatation et contraction de l’ouverture du diaphragme ....................................................................................... 97 4.4.2. Translation dans son plan du diaphragme D limitant la surface d’onde .............................................................. 97 5 4.4.3. Convolution et multiplication ................................................................................................................................ 98 4.4.4. Quelques propriétés du produit de convolution ................................................................................................... 98 4.4.5. Théorème de Parseval-Plancherel ...................................................................................................................... 98 4.4.6. Succession de Transformées de Fourier ............................................................................................................ 99 4.5. Quelques TF de distributions usuelles................................................................................................................. 99 4.5.1. Distribution porte ................................................................................................................................................ 99 4.5.2. Distribution de Dirac .......................................................................................................................................... 100 4.5.3. Distribution peigne de Dirac .............................................................................................................................. 101 4.5.4. Convolution d’une fonction avec un Dirac ou un peigne de Dirac ..................................................................... 101 4.5.5. Multiplication d’une fonction avec un Dirac ....................................................................................................... 102 4.5.6. Convolution ou multiplication ? .......................................................................................................................... 103 4.6. Lien entre variation d’intensité dans une image et fréquences spatiales....................................................... 103 4.7. Traitement des images ......................................................................................................................................... 106 5. HOLOGRAPHIE .............................................................................................. 109 5.1. Importance de la phase et de deux yeux pour la vision en 3D......................................................................... 111 5.2. Idée de base de l’Holographie ............................................................................................................................. 111 5.3. Éléments de théorie.............................................................................................................................................. 112 5.3.1. Enregistrement d’un hologramme ..................................................................................................................... 112 5.3.2. Relecture d’un hologramme .............................................................................................................................. 114 5.3.2.1. Partie proportionnelle à l’onde de référence (ordre 0) ............................................................................ 114 5.3.2.2. Partie proportionnelle à l’onde objet (ordre -1) ....................................................................................... 115 5.3.2.3. Partie proportionnelle à l’onde objet conjuguée (ordre +1) ..................................................................... 115 5.3.3. Quelques exemples ........................................................................................................................................... 116 5.3.3.1. Hologramme d’une onde plane oblique ≈ point source à l’infini ............................................................. 116 5.3.3.2. Hologramme d’un point source à distance finie ...................................................................................... 117 5.3.3.3. Holographie hors-axe d’un objet quelconque ......................................................................................... 118 5.3.4. Deux familles d’hologrammes : en transmission ou en réflexion ...................................................................... 119 5.3.4.1. Hologramme en transmission ................................................................................................................. 120 5.3.4.2. Hologramme en réflexion ........................................................................................................................ 122 5.4. Contraintes expérimentales................................................................................................................................. 125 5.4.1. Un laser ............................................................................................................................................................. 125 5.4.2. Les plaques holographiques ............................................................................................................................. 125 5.4.2.1. Taille des grains ...................................................................................................................................... 126 5.4.2.2. La linéarité de la réponse de la plaque ................................................................................................... 126 5.4.2.3. Épaisseur des plaques ........................................................................................................................... 126 5.4.3. La stabilité du montage pendant l’inscription .................................................................................................... 127 5.4.4. Montage expérimental typique en transmission ................................................................................................ 127 5.4.5. Montage expérimental typique en réflexion : Hologramme de Denisyuk .......................................................... 127 5.5. Applications de l’holographie ............................................................................................................................. 128 5.5.1. Hologrammes couleurs pour la sauvegarde d’œuvres d’art .............................................................................. 128 5.5.2. Photo-inscription et composants optiques ......................................................................................................... 129 5.5.2.1. Optique fibrée dans les télécommunications .......................................................................................... 129 5.5.2.2. Optique en espace libre .......................................................................................................................... 129 5.5.3. Sécurité et packaging ........................................................................................................................................ 130 5.5.4. Etudes de contraintes, détection de défauts ..................................................................................................... 130 5.5.5. Mémoire holographique ..................................................................................................................................... 131 5.5.6. Holographie numérique ..................................................................................................................................... 132 5.5.7. Télévision 3D du futur ....................................................................................................................................... 134 ANNEXE 1 : TABLEAU DE TRANSFORMEES DE FOURIER ............................. 135 6 ANNEXE 2 : BIBLIOGRAPHIE .............................................................................. 140 7 Avant-Propos L’optique, d’une manière générale, a pour objet l’étude des phénomènes lumineux, c'est-à-dire l’étude de l’émission et de la propagation de la lumière, de son interaction avec les milieux matériels, de sa superposition avec d’autres lumières et enfin de sa détection. Avec les progrès dans l’instrumentation permettant des observations toujours plus précises et le développement des connaissances scientifiques, les modèles rendant compte de ces phénomènes se sont complexifiés. D’autres disciplines comme par exemple l’électromagnétisme et la physique atomique ont permis de mieux préciser leur nature. On est ainsi passé de l’ancienne science de la vision à un mode de représentation géométrique puis à une théorie ondulatoire englobant bientôt la totalité des rayonnements électromagnétiques, enfin au modèle des photons, ultimes grains de lumière. Objectifs de ce cours : L’optique est importante dans le bagage de connaissance d’un ingénieur de Télécom ParisTech. En effet, celle-ci a permis une augmentation sans précédent des débits sur les réseaux de transport d’information, notamment par l’intermédiaire d’Internet avec l’utilisation du laser et de la fibre optique permettant des débits toujours plus impressionnants jusqu’à actuellement quelques Tbits/sec. L’ingénieur en télécommunication pourra donc être amené dans son métier, quel que soit sa spécialité, à travailler sur des problématiques nécessitant d’avoir un minimum de connaissances en optique. Ce spectre large de connaissances lui permettra également de côtoyer d’autres personnes travaillant sur ces thématiques et donc d’avoir une certaine hauteur de vue et ainsi appréhender des problèmes, uploads/Ingenierie_Lourd/ cours-optique-2017-2018-v1.pdf
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- Publié le Dec 27, 2021
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