. Flc, LJ -Principe du montage expérimental pour la caractérisation d'une diode laser

. Tae, 8 -Comparaison entre les constantes du modèle théorique et I'expérience entre ces deux courbes. Cela provient du fait que les effets de diffraction sont entièrement pris en compte. Ces considérations sont d'ailleurs confirmées par I'expérience

. Il-intervient-de-la-même-façon, car I'absorption qui varie au cours du temps varie aussi en fonction de l'énergie accumulée. Nous avons utilisé dans le modèle de l'absorption un taux d'éosine de 2To,les courbes expérimentales qui sont les plus proches des courbes théoriques sont celle obtenues pow 4To de taux d'éosine. La raison en est que ce taux d'éosine n'entre pa^s explicitement dans le code de simulation

. Si-nous-modifions-le-taux-d-'éosine and . Dans-le-milieu, celui-ci laissera plus facilement pénétrer I'oxygène venant de l'atmosphère : c'est ce qui est représenté par la distance de diffusion Daû1. L'olcygène quant à lui a deux origines, la première est I'atmosphère de croissance qui approvisionne consta,rrment le milieu et qui est représenté pae C"r'o". La seconde origine est dans la formulation photopolymérisable qui contient une certaine quantité d'oxygène dissout. L'irradiation gaussienne va créer un gradient de concentration qui va dépendre de la vitesse de dépeuplement de cet élément, Donc, plus le faisceau est intense, plus vite l'oxygène est consommé ainsi que l'éosine sur son passage

. Flc, 20 -Energie électromagnétique totale dans la micropointe optique et aux alentours. Nous disposons donc d'une description numérique de la forme de la micropointe

. Or, celle-ci peut être considérée, une fois polymérisée, comme un milieu essentiellement linéaire. Par conséquent, la fonction optique qu'elle réalise peut être obtenue par une simulation de la propagation linéaire en milieu homogène et isotrope

. Flc, 2L -En haut, énergie se propa,geant de gauche à droite, donc issue de la fibre. En ba,s, énergie se propageant de droite à gauche donc issue des réflexions internes Bibliographie Bear (P. D.). -Micrôlenses for coupling single-mode fibers to singlemode thin-film waveguides, Applied optics, vol.4, issue.19, pp.17-2906, 1980.

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