{"id":231336,"date":"2014-10-27T23:00:00","date_gmt":"2014-10-27T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/eenewseurope.artwhere.co\/nouveau-mode-de-diffusion-de-la-lumiere-dans-de-minuscules-fibres-optiques\/"},"modified":"2014-10-27T23:00:00","modified_gmt":"2014-10-27T23:00:00","slug":"nouveau-mode-de-diffusion-de-la-lumiere-dans-de-minuscules-fibres-optiques","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecinews.fr\/fr\/nouveau-mode-de-diffusion-de-la-lumiere-dans-de-minuscules-fibres-optiques\/","title":{"rendered":"Nouveau mode de diffusion de la lumi\u00e8re dans de minuscules fibres optiques"},"content":{"rendered":"<p>Ces microfibres optiques sont des fibres de verre effil&eacute;es 50 fois plus fines qu&rsquo;un cheveu, au diam&egrave;tre proche voire inf&eacute;rieur au microm&egrave;tre. Pour les produire, des chercheurs du Laboratoire Charles Fabry ont chauff&eacute; et &eacute;tir&eacute; des fibres optiques utilis&eacute;es pour les t&eacute;l&eacute;communications et mesurant 125 microm&egrave;tres de diam&egrave;tre. La suite de l&rsquo;&eacute;tude s&rsquo;est d&eacute;roul&eacute;e &agrave; l&rsquo;institut Femto-ST, &agrave; Besan&ccedil;on. En injectant un faisceau laser dans ces fines m&egrave;ches de verre, des chercheurs du CNRS ont observ&eacute;, pour la premi&egrave;re fois, un nouveau mode de diffusion Brillouin de la lumi&egrave;re, impliquant des ondes acoustiques haute fr&eacute;quence de surface. Cette d&eacute;couverte a ensuite &eacute;t&eacute; confirm&eacute;e par une simulation informatique qui a permis de v&eacute;rifier le m&eacute;canisme physique en jeu. <br \/>\nComme le diam&egrave;tre des microfibres est inf&eacute;rieur &agrave; la longueur d&rsquo;onde de la lumi&egrave;re utilis&eacute;e (1,5 microm&egrave;tre, dans l&rsquo;infrarouge), celle-ci y est extr&ecirc;mement confin&eacute;e. Sur son trajet, la lumi&egrave;re fait vibrer de mani&egrave;re infime le mat&eacute;riau, d&eacute;pla&ccedil;ant la mati&egrave;re de quelques nanom&egrave;tres. Cette d&eacute;formation se manifeste par une onde acoustique qui se d&eacute;place &agrave; la surface de la fibre &agrave; 3 400 m&egrave;tres par seconde, d&rsquo;apr&egrave;s les r&eacute;sultats des chercheurs. L&rsquo;onde agit en retour sur la propagation de la lumi&egrave;re : une partie du rayonnement lumineux est renvoy&eacute;e en sens inverse et avec une longueur d&rsquo;onde diff&eacute;rente. \n<\/p>\n<hr \/>\n<p>Ce ph&eacute;nom&egrave;ne n&rsquo;avait jamais &eacute;t&eacute; observ&eacute; jusqu&rsquo;ici car il se produit uniquement lorsque la lumi&egrave;re est confin&eacute;e dans une fibre plus fine que sa longueur d&rsquo;onde. En effet, dans une fibre optique standard, la lumi&egrave;re se propage essentiellement dans le c&oelig;ur de la fibre, d&rsquo;un diam&egrave;tre de 10 microm&egrave;tres. Par cons&eacute;quent, elle ne g&eacute;n&egrave;re pas d&rsquo;ondes de surface.<br \/>\nComme elles se d&eacute;placent &agrave; la surface des microfibres, les ondes g&eacute;n&eacute;r&eacute;es par le confinement de la lumi&egrave;re sont sensibles aux facteurs de l&rsquo;environnement tels que la temp&eacute;rature, la pression ou le gaz ambiant. Cela ouvre la voie &agrave; la conception de capteurs optiques tr&egrave;s sensibles et tr&egrave;s compacts pour l&rsquo;industrie. Ces r&eacute;sultats contribuent &eacute;galement &agrave; approfondir nos connaissances sur les interactions fondamentales entre la lumi&egrave;re et le son, &agrave; l&rsquo;&eacute;chelle de l&rsquo;infiniment petit.<\/p>\n<\/p>\n<p><a title=\"www.cnrs.fr\" target=\"_blank\" href=\"http:\/\/www.cnrs.fr\" rel=\"noopener\">www.cnrs.fr<\/a><a title=\"www.femto-st.fr\" target=\"_blank\" href=\"http:\/\/www.femto-st.fr\" rel=\"noopener\"><br \/>\nwww.femto-st.fr<\/a> <a title=\"www.lcf.institutoptique.fr\" target=\"_blank\" href=\"http:\/\/www.lcf.institutoptique.fr\" rel=\"noopener\"><br \/>\nwww.lcf.institutoptique.fr<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Des chercheurs de l&rsquo;institut Femto-ST (CNRS\/UFC\/UTBM\/ENSMM), en collaboration avec ceux du Laboratoire Charles Fabry (CNRS\/Institut d&rsquo;Optique Graduate School) viennent de d\u00e9couvrir un mode particulier de diffusion de la lumi\u00e8re dans de minuscules fibres optiques. 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