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Qualification de IONIC, instrument de recombinaison ...

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

48 - 3. OPTIQUE INTÉGRÉE<br />

F0<br />

L 1<br />

Fig. 3.11 – Schéma d’une fonction MMI. Les <strong>de</strong>ux voies d’entrée monomo<strong>de</strong>s arrivent sur une<br />

zone plus large et donc multimo<strong>de</strong>. La propagation libre <strong>de</strong> l’énergie va permettre l’excitation<br />

<strong>de</strong> mo<strong>de</strong>s d’ordre supérieur. L’ajustement <strong>de</strong>s paramètres géométriques: L1, L2 et L3, et <strong>de</strong><br />

réalisation : ∆n <strong>de</strong> la zone multimo<strong>de</strong> par rapport au substrat, va permettre <strong>de</strong> choisir la<br />

forme du champ à l’extrémité <strong>de</strong> cette zone. Les dimensions <strong>de</strong> la section multimo<strong>de</strong> réalisées<br />

pour nos applications interférométriques sont L1 � 15µm, L2 � 25µm et L3 � 1500µm.<br />

L 2<br />

L<br />

3<br />

φ = 0 rad φ = π rad<br />

φ = 1.31<br />

rad<br />

Fig. 3.12 – Simulations <strong>de</strong> propagation dans une fonction MMI. La structure simulée est<br />

représentée en bas à droite avec ses dimensions géométriques. Les cartes <strong>de</strong> champs dans la<br />

structure en 2D sont données pour différents déphasages entre les <strong>de</strong>ux voies d’entrée : φ = 0<br />

rad (en haut à gauche), φ = π rad (en haut à droite), φ = 1,31 rad (en bas à gauche). Ces<br />

cartes représentent la répartition <strong>de</strong> l’énergie dans la structure plane. On voit bien qu’en<br />

<strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s gui<strong>de</strong>s monomo<strong>de</strong>s d’entrée et <strong>de</strong> sortie, la propagation est multimo<strong>de</strong>.<br />

B1<br />

C<br />

B2

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