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.

Optique non-linéaire

Optique non-linéaire


Instructors: Manuel Joffre
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There are 11 modules in this course
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.
What's included
11 videos2 readings1 assignment
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
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.
What's included
10 videos2 readings1 assignment
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
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.
What's included
8 videos3 readings2 assignments
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
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.
What's included
5 videos1 reading2 assignments
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
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.
What's included
5 videos1 reading1 assignment
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
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.
What's included
9 videos2 readings2 assignments
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
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.
What's included
9 videos2 readings2 assignments
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
- Illustration expérimentale: Amplification Paramétrique Optique•5 minutes
- SHG en regime fort•25 minutes
2 readings•Total 20 minutes
- Documents Complémentaires •10 minutes
- Enonce TD: SHG en regime fort•10 minutes
2 assignments•Total 60 minutes
- Mélange à trois ondes (1/2)•30 minutes
- Mélange à trois ondes (2/2)•30 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.
What's included
9 videos2 readings1 assignment
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
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.
What's included
8 videos1 reading1 assignment
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
- THG en géométrie focalisée (1/3)•9 minutes
- THG en géométrie focalisée (2/3)•17 minutes
- THG en géométrie focalisée (3/3)•10 minutes
- Illustration expérimentale: Microscopie non-linéaire•19 minutes
1 reading•Total 10 minutes
- Documents Complémentaires •10 minutes
1 assignment•Total 30 minutes
- Autres effets non-linéaires du troisième ordre•30 minutes
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.
What's included
8 videos1 reading
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
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What's included
3 assignments
3 assignments•Total 90 minutes
- Partie 1/3•30 minutes
- Partie 2/3•30 minutes
- Partie 3/3•30 minutes
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Reviewed on Sep 6, 2024
Ce cours m'a beaucoup aidé dans mes études doctorales.
Reviewed on Feb 18, 2022
Excellent cours ! Merci beaucoup.
Le cours m'a beaucoup aidé dans mes recherches postdoctorales dans le domaine de la fibre optique.
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