Déphaseur électro-optique


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PHOTONIQUE

Définition

Un déphaseur électro-optique utilise généralement un signal de commande électronique pour modifier l’indice de réfraction d’un matériau et donc la phase de l’onde lumineuse. Leur principe de fonctionnement est basé sur l’effet électro-optique appelé effet Pockels, dans lequel l’indice de réfraction peut être modifié par un champ électrique appliqué dans un cristal spécifique qui présente cette propriété (par exemple, le niobate de lithium ou les cellules à cristaux liquides).

Un effet similaire, où l’indice de réfraction peut être modifié de manière contrôlée, se produit également dans les semi-conducteurs dopés (par exemple, une jonction PN) en modifiant la concentration de porteurs. Dans ce cas, nous appelons cette propriété l’effet de dispersion du plasma.

Si le changement de température induit ce changement d’indice de réfraction, le dispositif est appelé un déphaseur thermo-optique, qui est un élément de base des circuits intégrés photoniques. Ces derniers sont utiles à une grande variété d’applications telles que la modulation, le traitement des signaux et l’interférométrie.


Français

Déphaseur électro-optique

Anglais

Electro-optic phase shifter

An electro-optic phase shifter typically leverages an electronic control signal to change the refractive index of a material and hence alter the phase of the light wave. Their principle of operation is based on the electro-optic effect referred as the Pockels effect in which the refractive index can be changes with an applied electric field in a specific crystal that exhibits such property (e.g., lithium niobate, or liquid crystal cells).

A similar effect where the refractive index can be altered in a controlled matter also happens in doped semiconductors (e.g., a PN junction) through changing the carrier concentration. In such scenario, we refer this property as the plasma dispersion effect.

In case the temperature change induces this refractive index change, the device is called a thermo-optic phase shifter which are basic enabling building blocks of photonic integrated circuits with a wide variety of applications such as modulation, signal processing, and interferometry.


Source

Source : Les 101 mots de la photonique



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