Introduction à l'optique non-linéaire, qui correspond au régime d'interaction laser-matière que l'on peut explorer à l'aide de lasers intenses, comme par exemple les lasers femtosecondes.
Après une brève description de l’origine microscopique de la réponse linéaire d’un matériau, ce chapitre introduira l’origine physique de l’absorption et de l’indice de réfraction. On montrera ensuite comment un régime d’excitation plus élevé impose de sortir du cadre d’une réponse strictement linéaire. Enfin, une introduction au langage Scilab permettra de disposer d’un outil de calcul numérique qui sera utilisé dans toute la suite du cours.
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11 videos2 readings1 assignment
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11 videos•Total 90 minutes
Introduction•2 minutes
Modèle simple de la susceptibilité linéaire (1/2)•8 minutes
Modèle simple de la susceptibilité linéaire (2/2)•14 minutes
Absorption et indice de réfraction (1/3)•9 minutes
Absorption et indice de réfraction (2/3)•6 minutes
Absorption et indice de réfraction (3/3)•11 minutes
Introduction à l'optique non-linéaire (1/2)•8 minutes
Introduction à l'optique non-linéaire (2/2)•8 minutes
Calcul numérique avec Scilab (1/3)•9 minutes
Calcul numérique avec Scilab (2/3)•7 minutes
Calcul numérique avec Scilab (3/3)•8 minutes
2 readings•Total 20 minutes
Documents Complémentaires •10 minutes
Programme Scilab•10 minutes
1 assignment•Total 30 minutes
De l'optique lineaire à l'optique non-lineaire•30 minutes
Transformation de Fourier
Module 2•3 hours to complete
Module details
On introduira successivement les séries et les transformées de Fourier. L’analyse de Fourier d’un signal sonore nous permettra d’illustrer un certain nombre de propriétés utiles comme par exemple la relation entre largeur temporelle et largeur spectrale, qui sera approfondie en TD. On introduira également des notions importantes comme le retard de groupe et la dérive de fréquence. Enfin, la transformée de Fourier discrète permettra d’illustrer ces notions de manière numérique.
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10 videos2 readings1 assignment
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10 videos•Total 115 minutes
Des séries aux transformées de Fourier (1/2)•11 minutes
Des séries aux transformées de Fourier (2/2)•5 minutes
Analyse de Fourier d'un signal sonore (1/3)•7 minutes
Analyse de Fourier d'un signal sonore (2/3)•8 minutes
Analyse de Fourier d'un signal sonore (3/3)•9 minutes
Quelques propriétés utiles•14 minutes
Calcul numérique: Transformées de Fourier discrètes avec Scilab (1/2)•11 minutes
Calcul numérique: Transformées de Fourier discrètes avec Scilab (2/2)•10 minutes
Transformée de Fourier d'une Gaussienne•24 minutes
Démonstration de la Relation d'incertitudes•15 minutes
2 readings•Total 20 minutes
Documents Complémentaires •10 minutes
Enonces TD: Transformée de Fourier de la Gaussienne et Démonstration de la Relation d'incertitudes•10 minutes
1 assignment•Total 18 minutes
Transformation de Fourier•18 minutes
Propagation en régime linéaire (domaine temporel)
Module 3•3 hours to complete
Module details
On établira l’équation de propagation en régime linéaire à partir des équations de Maxwell, puis on discutera plus en détail le cas particulier d’une onde plane. On étudiera ainsi la propagation d’une impulsion brève, dominée par la dispersion chromatique de l’indice de réfraction. Le rôle central joué par la phase spectrale sera illustrée en TD et par des expériences d’interférométrie.
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8 videos3 readings2 assignments
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8 videos•Total 70 minutes
Equation de propagation dans l'espace de Fourier (1/2)•8 minutes
Equation de propagation dans l'espace de Fourier (2/2)•9 minutes
Dispersion d'une impulsion brève (1/3)•11 minutes
Dispersion d'une impulsion brève (2/3)•14 minutes
Dispersion d'une impulsion brève (3/3)•10 minutes
Illustration expérimentale: Mesures de délais•4 minutes
Illustration expérimentale: Mesures de dispersion•2 minutes
Effet de phase spectrale•11 minutes
3 readings•Total 30 minutes
Documents Complémentaires •10 minutes
Illustration Expérimentale •10 minutes
Enoncé TD3 "Effet de la phase spectrale"•10 minutes
2 assignments•Total 60 minutes
Propagation en régime linéaire (domaine temporel) (partie 1/2)•30 minutes
Propagation en régime linéaire (domaine temporel) (partie 2/2)•30 minutes
Propagation en régime linéaire (domaine spatial)
Module 4•2 hours to complete
Module details
Ce chapitre est consacré au cas particulier d’un faisceau monochromatique, ce qui permet d’étudier en détail l’évolution du profil spatial au cours de la propagation dans le cadre de l’approximation paraxiale. On développera notamment l’analogie spatio-temporelle, qui permettra de faire le parallèle entre la diffraction d’un faisceau lumineux et la dispersion d’une impulsion brève.
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5 videos1 reading2 assignments
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5 videos•Total 39 minutes
Propagation d'un faisceau lumineux monochromatique (1/5)•10 minutes
Propagation d'un faisceau lumineux monochromatique (2/5)•9 minutes
Propagation d'un faisceau lumineux monochromatique (3/5)•9 minutes
Propagation d'un faisceau lumineux monochromatique (4/5)•7 minutes
Propagation d'un faisceau lumineux monochromatique (5/5)•3 minutes
1 reading•Total 10 minutes
Documents Complémentaires•10 minutes
2 assignments•Total 60 minutes
Propagation en régime linéaire (domaine spatial) (partie 1/2)•30 minutes
Propagation en régime linéaire (domaine spatial) (partie 2/2)•30 minutes
Propagation en régime non-linéaire
Module 5•2 hours to complete
Module details
On aborde ici le régime non-linéaire, qui sera traité tout d’abord dans le cas d’une superposition d’ondes monochromatiques. On obtient alors un système d’équations différentielles non-linéaires couplées. Puis, dans le cas d’une impulsion brève, on établira l’équation de propagation non-linéaire dans le cadre de l’approximation de l’onde lentement variable. On discutera enfin de l’influence de la symétrie du matériau sur la nature de sa réponse optique non-linéaire.
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5 videos1 reading1 assignment
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5 videos•Total 58 minutes
Cas d'une superposition d'ondes monochromatiques•15 minutes
Impulsions ultrabrèves: approximation de l'onde lentement variable•9 minutes
Equation de propagation non-linéaire dans le domaine temporel•16 minutes
Méthode du pas fractionné•12 minutes
Importance de la symétrie•6 minutes
1 reading•Total 10 minutes
Documents Complémentaires •10 minutes
1 assignment•Total 30 minutes
Propagation en régime non-linéaire•30 minutes
Doublage de fréquence
Module 6•3 hours to complete
Module details
L’optique non-linéaire du deuxième ordre donne lieu à des processus comme l’addition et la différence de fréquences. Ce chapitre porte sur le cas particulier du doublage de fréquence, ou génération de seconde harmonique. On introduira notamment la notion d’accord de phase, qui peut être obtenu par exemple à l’aide d’un matériau biréfringent. La méthode alternative dite du quasi accord de phase sera développée en TD.
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9 videos2 readings2 assignments
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9 videos•Total 101 minutes
Processus non-linéaire du deuxième ordre•13 minutes
Seconde harmonique en régime de faible conversion (1/3)•5 minutes
Seconde harmonique en régime de faible conversion (2/3)•8 minutes
Seconde harmonique en régime de faible conversion (3/3)•9 minutes
Optique linéaire dans les milieux anisotropes (1/2)•12 minutes
Optique linéaire dans les milieux anisotropes (2/2)•9 minutes
Accord de phase par biréfringence•13 minutes
Illustration expérimentale•6 minutes
Quasi accord de phase•27 minutes
2 readings•Total 20 minutes
Documents Complémentaires •10 minutes
Enoncé TD "Quasi accord de phase"•10 minutes
2 assignments•Total 60 minutes
Doublage de fréquence (partie 1/2)•30 minutes
Doublage de fréquence (partie 2/2)•30 minutes
Mélange à trois ondes
Module 7•3 hours to complete
Module details
Toujours dans le cadre de l’optique non-linéaire du deuxième ordre, le mélange à trois ondes permet de comprendre l’origine physique du phénomène d’amplification paramétrique, qui permet notamment de concevoir des sources lumineuses accordables sur une très grande gamme spectrale. Les applications en optique quantique seront également brièvement évoquées. Le TD portera sur le doublage de fréquence en régime fort.
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9 videos2 readings2 assignments
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9 videos•Total 121 minutes
Addition et différence de fréquences (1/2)•16 minutes
Addition et différence de fréquences (2/2)•17 minutes
Amplification paramétrique (1/2)•11 minutes
Amplification paramétrique (2/2)•12 minutes
Accord de phase par biréfringence (1/2)•9 minutes
Accord de phase par biréfringence (2/2)•11 minutes
Brève incursion dans le monde de l'optique quantique•16 minutes
L’optique non-linéaire du troisième ordre donne lieu à une très grande variété de phénomènes physiques, dont l’effet Kerr optique constitue un exemple emblématique résultant de la variation de l’indice de réfraction avec l’intensité lumineuse. On étudiera ici les conséquences dans le domaine spatial (autofocalisation) et spectro-temporel (génération de continuum spectral). Le TD portera sur l’effet Kerr optique effectif résultant d’une cascade de deux effets du second ordre.
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9 videos2 readings1 assignment
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9 videos•Total 101 minutes
Processus non-linéaires du troisième ordre•9 minutes
Equation de propagation non-linéaire (1/2)•10 minutes
Equation de propagation non-linéaire (2/2)•8 minutes
Domaine spatial•12 minutes
Domaine temporel•12 minutes
Equation de Schrödinger non-linéaire (1/3)•10 minutes
Equation de Schrödinger non-linéaire (2/3)•10 minutes
Equation de Schrödinger non-linéaire (3/3)•13 minutes
Cascading•17 minutes
2 readings•Total 20 minutes
Documents Complémentaires •10 minutes
Enonce TD: "Cascading"•10 minutes
1 assignment•Total 30 minutes
Effet Kerr optique•30 minutes
Autres effets non-linéaires du troisième ordre
Module 9•2 hours to complete
Module details
Ce chapitre porte sur la saturation d’absorption, l’absorption à deux photons, la fluorescence par excitation à deux photons et la génération de troisième harmonique. Les applications de certains de ces phénomènes à la microscopie non-linéaire d’objets biologiques seront illustrées par des résultats expérimentaux obtenus au Laboratoire d’Optique et Biosciences.
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8 videos1 reading1 assignment
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8 videos•Total 100 minutes
Saturation d'absorption (1/2)•12 minutes
Absorption à deux photons•10 minutes
Fluorescence par excitation à deux photons•12 minutes
Génération de troisième harmonique (onde plane)•12 minutes
Autres effets non-linéaires du troisième ordre•30 minutes
Lasers femtosecondes
Module 10•1 hour to complete
Module details
Ce dernier chapitre introduit le phénomène à l’origine du fonctionnement stationnaire d’un laser femtoseconde, qui est un effet de type soliton permettant une compensation parfaite entre la dispersion de vitesse de groupe et l’effet Kerr optique. Les applications en métrologie à l’aide de peignes de fréquences seront également évoquées, de même que l’amplification à dérive de fréquence.
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8 videos1 reading
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8 videos•Total 79 minutes
Principe de base d'un oscillateur femtoseconde (1/2)•8 minutes
Principe de base d'un oscillateur femtoseconde (2/2)•9 minutes
Relation avec les solitons (1/2)•10 minutes
Relation avec les solitons (2/2)•8 minutes
Peignes de fréquences (1/2)•14 minutes
Peignes de fréquences (2/2)•10 minutes
Systèmes amplifiés (1/2)•14 minutes
Systèmes amplifiés (2/2)•6 minutes
1 reading•Total 10 minutes
Documents Complémentaires •10 minutes
Examen final
Module 11•2 hours to complete
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3 assignments
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3 assignments•Total 90 minutes
Partie 1/3•30 minutes
Partie 2/3•30 minutes
Partie 3/3•30 minutes
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École polytechnique combines research, teaching and innovation at the highest scientific and technological level worldwide to meet the challenges of the 21st century. At the forefront of French engineering schools for more than 200 years, its education promotes a culture of multidisciplinary scientific excellence, open in a strong humanist tradition.\n
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