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7-A: JNOG ONL
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Présentations | ||
11:00 - 11:30
GAIN ET LASER BRILLOUIN A NANOFIBRE OPTIQUE 1Institut FEMTO-ST, CNRS UMR 6174, Université de Franche-Comté, France; 2Laboratoire ICB, CNRS UMR 6303, Université de Bourgogne, France; 3Supmicrotech-ENSMM, France Nous rapportons la première mesure de gain et d’effet laser Brillouin dans une nanofibre optique de silice. Un gain Brillouin 50 fois supérieur à celui des fibres optiques standards est reporté pour le mode acoustique L02 à 8.6 GHz, et 20 fois pour le mode de surface TR21 à 5.5 GHz. Le seuil laser est de 350 mW et la largeur de raie de 14 kHz. 11:30 - 11:45
DISPOSITIFS OPTOMÉCANIQUES BASÉS SUR DE NANOSTRUCTURES DE SILICIUM 1Centre de nanosciences et de nanotechnologies, France; 2National Research Council Canada, Canada La diffusion Brillouin a de nombreuses applications pour les communications et les technologies quantiques. En raison de son potentiel, nous proposons ici une nouvelle conception de guide d’onde sous-longueur d’onde, afin obtenir une largeur de ligne étroite et un confinement optomécanique élevé. 11:45 - 12:00
GENERATION DE SUPERCONTINUUM DANS DES PUCES PHOTONIQUES INTEGREES DE SILICE DOPEE A HAUT INDICE 1Institut FEMTO-ST CNRS, Université Bourgogne Franche-Comté, France; 2XLIM, CNRS UMR 7252, Université de Limoges, 87060 Limoges, France; 3QXP Technologies Inc., Xi’an, China; 4Department of Physics, City University of Hong Kong, Tat Chee Avenue, Hong Kong, China; 5Optical Sciences Centre, Swinburne University of Technology, Hawthorn, Victoria, Australia; 6INRS-EMT, 1650 Boulevard Lionel-Boulet, Varennes, J3X 1S2, Québec, Canada Nous présentons une étude détaillée de la génération de supercontinuum (SC) dans des guides d'ondes optiques intégrés en verre de silice dopée à haut indice, sous diverses longueurs d'onde de pompage, régimes de dispersion, et angles de polarisation. Nous démontrons des spectres supercontinuum allant de 700 nm à 2500 nm. 12:00 - 12:30
OPTICAL BISTABILITY IN HIGH-Q SILICON-GERMANIUM RING RESONATORS IN THE MID-INFRARED 1Institut des Nanotechnologies de Lyon, Ecole Centrale de Lyon, France; 2RMIT University, Australia; 3Institut Fresnel, Aix Marseille Univ, France; 4Institute for Photonics and Advanced Sensing, The University of Adelaide, Australia; 5School of Electrical and Mechanical Engineering, The University of Adelaide, Australia; 6CEA-Leti We strongly improve the power coupling to high quality factor on-chip silicon germanium ring resonators by fabrication optimization and anti-reflection coatings. This allows us to demonstrate optical bistability on the silicon-germanium-on-silicon platform in the mid-infrared at wavelengths around 4.1μm. |