Réseaux de Bragg (FBG sur fibre optique) (résumé) IDIL Fibres Optiques conçoit et fabrique divers profils de réseaux de Bragg (FBG uniformes, FBG « chirped », FBG blasés, FBG en matrices) et divers conditionnements (FBG sur fibres nues, FBG athermiques). Nos produits couvrent une large gamme de longueurs d'onde: de 1000 nm à 1800 nm. IDIL Fibres Optiques peut travailler avec tous types de fibres et fournir tous types de connecteurs. Notre équipe calcule et conçoit le profil du réseau de Bragg. Nous caractérisons également et réalisons des multiplexages (cf. ci-contre) avec plusieurs réseaux sur la même fibre optique (de 1à 20 environ) pouvant être proches de quelques millimètres ou séparées de quelques kilomètres. Nos FBG conviennent à de nombreuses applications dans les domaines des lasers à fibre (lasers de forte puissance et à faible bruit), des amplificateurs de haute puissance, des capteurs (acoustique, interférométrie, spectroscopie) et des télécommunications (DWDM).
De plus, la technologie du réseau de Bragg offre une possibilité périodique inhérente au multiplexage et une capacité à fournir des mesures absolues sans avoir besoin d'un référencement. Il représente une alternative normale aux technologies des capteurs classiques.
Ces réseaux plus complexes ont de multiples applications, des lasers industriels aux réseaux de communication optique. Voici quelques exemples d'applications des réseaux de Bragg sur fibre que fabrique TeraXion: Lasers à impulsions les plus brèves et au plus faible bruit sur le marché Oscillateurs haute efficacité réduisant la taille et le poids des lasers de plusieurs kilowatts Réseaux de communication optique haute vitesse, longue portée et à détection directe Systèmes LIDAR de précision Radio sur fibre Produits connexes TDCMX-SM - Compensateur de dispersion accordable avec compensation pour la pente HPR - Réflecteur haute puissance spécialement conçus pour les lasers à fibre haute puissance.
Sur la seconde image est représenté le pic de Bragg, très étroit, d'un faisceau de protons produits par un accélérateur de particules à 250 MeV et absorbés par des tissus humains. La figure montre également l'absorption d'un faisceau de photons énergétiques (rayons X), d'une nature complètement différente: cette courbe est exponentiellement décroissante après un passage par la crête de Tavernier, d'après le physicien belge Guy Tavernier qui l'a découverte en 1948. Le phénomène du pic de Bragg est exploité en radiothérapie, lors du traitements de cancers (particulièrement des cancers localisés près de l'œil ou du cerveau et autrement inopérables), pour concentrer les effets du faisceau de radiation sur la tumeur à traiter en épargnant autant que possible les tissus sains environnants. La courbe bleue de la figure (« faisceau de protons modifiés ») montre comment le faisceau originel monoénergétique, avec le pic très étroit, peut être élargi (plus grand spectre énergétique) pour traiter une tumeur plus volumineuse.
Pour les articles homonymes, voir Bragg. En physique, la loi de Bragg est une loi qui interprète le processus de la diffraction des radiations sur un cristal. Elle fut découverte par W. H. et W. L. Bragg vers 1915. Lorsque l'on bombarde un cristal avec un rayonnement dont la longueur d'onde est du même ordre de grandeur que la distance inter-atomique, il se produit un phénomène de diffraction. Les conditions de diffraction donnent les directions dans lesquelles on observe de l'intensité diffractée par le cristal. Les rayonnements peuvent être électromagnétiques: pour cet ordre de grandeur de longueur d'onde, ce sont des rayons X, d'énergie de quelques dizaines de keV ou bien des particules ayant une énergie cinétique adaptée, de l'ordre de 100 keV pour des électrons, ou bien des dizaines de meV pour des neutrons. Diffraction sur un cristal [ modifier | modifier le code] On considère un monocristal bombardé de rayons X. Ceux-ci frappent chaque atome avec une phase différente (ils parcourent un chemin optique plus ou moins long).
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