Réflectométrie en lumière incohérente sensible à la phase appliquée à la caractérisation des modes à fuites d une fibre à large cœur

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Transcription:

Réflectométrie en lumière incohérente sensible à la phase appliquée à la caractérisation des modes à fuites d une fibre à large cœur Anne-Françoise Obaton, Mengze Wang, Bernard Dussardier, Jimmy Dubard To cite this version: Anne-Françoise Obaton, Mengze Wang, Bernard Dussardier, Jimmy Dubard. Réflectométrie en lumière incohérente sensible à la phase appliquée à la caractérisation des modes à fuites d une fibre à large cœur. 31émes Journées Nationales d Optique Guidée (JNOG 2012), Jul 2012, Lyon, France. poster P24 (pp 247-249)., 2012. <hal-00734317> HAL Id: hal-00734317 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00734317 Submitted on 21 Sep 2012 HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers. L archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

UNE FIBRE À LARGE CŒ Les propriétés modales d une fibre optique à large aire de mode, rendue effectivement modale par discrimination de pertes des modes d ordre supérieur, ont été rimentaux, dont les conditions d excitation des modes de la fibre et la, LMA) sont d un grand intérêt en terme d aire effective maximale pour le mode structures associant un cœur multimode et une discrimination des modes d ordre supérieur (MOS) Nous avons récemment mis ce principe en œuvre sur une fibre simplifiée réal longueurs inférieures au mètre. L objet de ce résumé est la présentation des résultats obtenus par E À LARGE CŒUR ET GA La fibre réalisée par MCVD a un profil d indice semblable à celui de la préforme présenté. 1, à une homothétie près. Le diamètre et l ouverture numérique du cœur, délimité par le premier anneau d indice bas, sont respectivement égaux à (25,4 µm, jusqu à 5 à 6 modes LP peuv modes d ordre supérieur [3]. Le diamètre de champ du mode LP 247

0,004 Différence d'indice 0,002 0,000-0,002-0,004-0,006-6 -4-2 0 2 4 6 rayon mm : Profil d indice de la préforme avant fibrage. : l un en lumière procéder à une transformée de Fourier sur les données spatiales et d obtenir des informations dans ctral. En effet, l interférogramme détecté I ( ) Re S( ) R( ) exp( j2 ) d optique entre les deux bras autour de la position d équilibre, le nombre d onde (l inverse de la longueur d onde). OLCR d une fibre consiste à la sonder en détectant les dispersion chromatique différentielle entre les deux bras de l interféromètre est différente. progressivement le cœur dela fibre standard d injection (FSI) transversalement par rapport à celui de la fibre LMA afin d exciter les différents modes se propageant dans la fibre. d abord réalisé des mesures sur un tronçon de fibre LMA de 5 cm. Nous observons l app progressive de pics quand le décalage augmente ainsi qu un élargissement de l interférogramme (Fig. 2(a)). Ceci correspond à l apparition progressive d autres modes guidés quand le décalage. Au fur et à mesure que l on augmente le décalage, le mode fondamental n est plus favorisé et des modes de gaine apparaissent. Nous ne nous expliquons pas cependant pour cm) en ayant soin d utiliser un d injection plus court de sor dispersion chromatique différentielle entre les deux bras de l interféromètre soit équivalente aux 248

Transmission spatiale relative (u.a.) 1.2 Déc 0 Déc 3 Déc 5 Déc 7 LP 31 Transmission spatiale relative (u.a.) 1.1 0.9 0.7 0.5 0.3 et Déc 0 Déc 3 Déc 5 Déc 7 0.1 72.75 72.78 72.81 72.84 72.87 72.90 72.93 72.96 72.99 73.02 73.05 73.08 5 0.10 0.15 0 5 0.30 0.35 0 5 0.50 0.55 Longeur optique (mm) Longueur optique (mm) : Transmission spatiale relative en fonction de la longueur optique d une fibre LMA de (a) 5 cm et long permettant d avoir accès à la réflexion aux deux extrémités de la fibre pour d une part mesurer l indice de groupe de chaque mode afin de le comparer aux mesures réalisées sur le tronçon de 5 cm, et d autre part visualiser ladispersion chromatique dans la fibre. L indice de groupe augmente naturellement en fonction de l ordre du mode mais également en fonction de la longueur de la fibre (Tab. 1). Par ailleurs, dispersion chromatique (Fig. 3). Nous pensons que sous l effet de cet élargissement les modes se Transmission spatiale relative (u.a.) 1.6 1.4 1.2 LMA 30,9 cm + FSI 22,6 cm LMA 30,9 cm + FSI 52,1 cm + + + +LP 31 LP 41 +LP 22 LP 12 LP 31 503.2 503.3 503.4 503.5 503.6 503.7 503.8 Longeur d'optique (nm) longueur optique d une fibre LMA de 30,9 cm, sans : Indice de groupe d une fibre iétés modales d une fibre LMA ont été caractérisées par PSOLCR L indice de Cette étude préliminaire n est qu une première étape de caractérisation et nécessite d être modes L phys (mm) n g 50 1.4501 345 1.4562 50 1.4507 345 1.4564 50 1.4514 345 1.4565 50 1.4517 345 1.4566 [1] [2] [3] B. Dussardier, V. Rastogi, A. Kumar, and G. Monnom, Largarea leaky optical fiber fabricated by MCVD, [4] F. Obaton, A. Quoix, and J. Dubard, Uncertainties on distance, and chromatic dispersion measurement using Optical Low Coherence Reflectometry, 249