Descriptif
Ce cours a pour but d'apporter les concepts fondamentaux de cette discipline, récemment devenue l'une des sciences de l'ingénieur en télécommunications, domaine où ses applications actuelles et potentielles sont extrêmement riches. Selon les chapitres, ce cours apparaîtra comme une introduction aux phénomènes spécifiques au domaine optique ou comme une application, dans un domaine spectral particulier, des phénomènes généraux de propagation faisant l'objet de la seconde partie.
Objectifs pédagogiques
· Propagation de la lumière dans les fibres optiques ;
· Résonateurs et rayonnement thermique ;
Introduction aux lasers : lasers à gaz et lasers à semiconducteurs;
· Cohérence et addition de signaux optiques : battements, interférence, spectroscopie par transformation de Fourier ;
· Diffraction : théorie scalaire, applications, résolution des instruments optiques, réseaux de diffraction ;
· Introduction à l'holographie : holographie de GABOR, de LEITH-UPATNIEKS, et de FOURIER, applications ;
· Traitement optique de l'information : filtrage des fréquences spatiales, fonctions de transferts optiques, échantillonnage des images, exemples.
- Leçon : 10
- Travaux Dirigés : 10
- Travaux Pratiques : 10
Diplôme(s) concerné(s)
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur
Vos modalités d'acquisition :
Contrôle continu (TP, TD)
Contrôle de connaissance à la fin de l'unité d'enseignement.
Unité d’enseignement validée lorsque la note finale de l’UE est supérieure ou égale à 10. Pour chaque unité d’enseignement validée, des crédits ECTS associés sont acquis, et le sont de manière définitive.
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédits ECTS acquis : 2 ECTS
- Crédit de BCI acquis : 2
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
L'UE est évaluée par les étudiants.
Programme détaillé
Leçon 1 : Guides diélectriques et fibres optiques
TD1 : Propagation dans un gradient d'indice
Leçon 2 : Principe du laser
TD2 : Laser à cavité Fabry-Perot
Leçon 3 : Introduction à la transformation de Fourier
TD3 : Application de la transformation de Fourier
Leçon 4 : Addition des signaux optiques, cohérence
TD4 : Spectroscopie par transformation de Fourier
Leçon 5 : Diffraction TD5 : Réseaux de Diffraction
Leçon 6 : Holographie TD6 : Réseau zoné sinusoïdal
Leçon 7 : Traitement optique de l'information
TD7 : Quelques expériences de filtrage
TP1 : Transmission sur fibre optique(laser et fibre plastique)
TP2 : Diffraction
TP3 : Holograhie.
Documents distribués & bibliographie Polycopiés des cours de Philippe Gallion Enoncés et corrigés des travaux dirigés.
Mots clés
Fibres optiques, résonateurs otptiques, lasers. Cohérence, diffraction, holographie. Traitement optique de l'information.Support pédagogique multimédia