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Qualification de IONIC, instrument de recombinaison ...

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tel-00010396, version 1 - 4 Oct 2005<br />

5.1. BANCS DE MESURE 97<br />

due à <strong>de</strong>s effets <strong>instrument</strong>aux, provenant du banc lui-même ou du composant. Le but étant<br />

ici le test <strong>de</strong>s performances <strong>de</strong> l’optique intégrée on a essayé <strong>de</strong> réduire au maximum les effets<br />

<strong>instrument</strong>aux provenant <strong>de</strong> toute autre partie du banc. Mais comme on le verra par la suite,<br />

lors <strong>de</strong> mesures <strong>de</strong> contrastes élevés, il est difficile <strong>de</strong> déterminer exactement l’origine <strong>de</strong>s<br />

pertes résiduelles.<br />

Le banc comprend les éléments suivants (voir la figure 5.1):<br />

Les sources sont un laser He-Ne visible (λ = 633nm), une dio<strong>de</strong> laser infrarouge (λ =<br />

1,55µm) et une lampe tungstène-halogène combinée à un filtre H (1,43 µm ≤ λ ≤ 1,77<br />

µm). Toutes les sources sont fibrées afin <strong>de</strong> pouvoir facilement commuter <strong>de</strong> l’une à<br />

l’autre. Le laser visible permet tous les alignements du banc. Son faisceau matérialise<br />

l’axe du banc et permet ainsi le positionnement <strong>de</strong> toutes les optiques. Le pré-réglage <strong>de</strong><br />

l’injection dans les fibres <strong>de</strong> sortie du banc ainsi que celui <strong>de</strong> l’optique d’imagerie sur la<br />

caméra sont également faisables grâce à cette source. Le caractère multimo<strong>de</strong> <strong>de</strong>s gui<strong>de</strong>s<br />

à cette longueur d’on<strong>de</strong> ne gêne en rien ces opérations. On utilise ensuite la dio<strong>de</strong> laser<br />

IR afin <strong>de</strong> parfaire les réglages (optimisation <strong>de</strong> l’injection dans les fibres, puis dans le<br />

composant, focalisation <strong>de</strong>s images <strong>de</strong>s sorties du composant sur le détecteur). Cette<br />

source permet également <strong>de</strong> réaliser <strong>de</strong>s enregistrements à une seule longueur d’on<strong>de</strong> et<br />

ainsi <strong>de</strong> s’affranchir <strong>de</strong> tous les problèmes <strong>de</strong> chromatisme. On peut ainsi déterminer<br />

la part <strong>de</strong> la perte <strong>de</strong> contraste <strong>instrument</strong>al due à ce phénomène. La source blanche<br />

simule les conditions réelles d’observations sur le ciel en donnant accès à toute la ban<strong>de</strong><br />

astronomique H. Sa faible longueur <strong>de</strong> cohérence (λ 2 /∆λ � 8µm) permet également <strong>de</strong><br />

déterminer avec précision la position <strong>de</strong> la différence <strong>de</strong> marche nulle dans le banc.<br />

Les systèmes <strong>de</strong> collimation sont tous i<strong>de</strong>ntiques et composés d’une fibre au foyer d’un<br />

élément optique. Ils permettent soit <strong>de</strong> créer un faisceau à l’infini dans le cas du système<br />

d’injection dans le banc, soit <strong>de</strong> réinjecter ce faisceau collimaté dans <strong>de</strong>s fibres alimen-<br />

tant alors le composant. Le grandissement du banc est égal à 1 permettant ainsi d’avoir<br />

un couplage maximum du flux <strong>de</strong> chaque bras <strong>de</strong> l’interféromètre dans les fibres en<br />

conjuguant les coeurs <strong>de</strong>s fibres d’entrée et <strong>de</strong> sortie du banc, leurs dimensions étant<br />

i<strong>de</strong>ntiques. Deux types <strong>de</strong> système collimateur ont été utilisés au cours <strong>de</strong>s tests : <strong>de</strong>s<br />

objectifs <strong>de</strong> microscope standard et <strong>de</strong>s paraboles hors-axes. Les premiers, par leur<br />

symétrie circulaire ont permis d’être sûr que le banc n’introduisait pas d’effet différentiel<br />

entre les <strong>de</strong>ux directions <strong>de</strong> polarisation à ce niveau, mais leur distance focale était chro-<br />

matique. Les paraboles ont été utilisées pour pallier cet effet chromatique, la position<br />

du foyer étant indépendante <strong>de</strong> la longueur d’on<strong>de</strong> dans ce cas. La figure 5.2 donne<br />

le protocole <strong>de</strong> mesure qui a été appliqué afin <strong>de</strong> mesurer la transmission globale du<br />

banc (sans composant) en utilisant soit les objectifs <strong>de</strong> microscope, soit les paraboles<br />

hors-axe. On a testé la configuration 2T uniquement ; l’une <strong>de</strong>s voies est fournie par une<br />

séparatrice, et l’autre par le miroir. On injecte ainsi du flux dans les fibres à maintien<br />

<strong>de</strong> polarisation servant normalement à l’injection dans le composant. Le flux sortant <strong>de</strong>

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