Instabilité modulationnelle dans les fibres optiques biréfringentes : application à la génération de solitons noirs et aux processus de conversion de fréquence
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Cette thèse présente les travaux réalisés sur l'instabilité modulationnelle (IM) dans les fibres optiques fortement et faiblement biréfringentes en régime de dispersion normale. Ce phénomène se manifestant par la modulation en amplitude d'une onde continue ou quasi-continue, l'IM peut être à la fois considérée comme étant un phénomène indésirable et comme un moyen pour obtenir des trains d'impulsions ultra-courtes à très haute cadence. Ces deux aspects ont été étudiés à la fois théoriquement et expérimentalement. La première partie est consacrée a la suppression de l'IM dans les fibres fortement biréfringentes. Pour obtenir cette suppression, nous avons utilisé deux ondes polarisées selon les deux axes de la fibre et dont nous avons fait varier l'écart de fréquence. Grace à cette technique, nous avons pu montrer que l'IM disparaissait pour un écart de fréquence situé à l'intérieur d'un gap critique. La deuxième partie est consacrée à la génération d'impulsions par IM induite. Cette étude a été cette fois réalisée dans les fibres fortement et faiblement biréfringentes. Pour les deux types de fibres, nous avons montré que si les paramètres de la modulation initiale sont choisis judicieusement, des trains d'impulsions de type solitons noirs peuvent être générés a la sortie de la fibre. Des trains de solitons noirs de quelques centaines de fs avec une cadence de l'ordre du THZ ont ainsi été obtenus. La dernière partie de cette thèse est consacrée à une autre application de l'IM : la conversion de fréquence. Pour les deux types de fibres utilisées, une conversion de l'onde pompe vers les bandes latérales d'environ 40% a pu être réalisée. De plus, avec une telle conversion de fréquence, il est apparu que le concept d'accord de phase non linéaire était complètement mis en défaut. Pour finir, nous avons étudié l'interaction entre l'IM et la diffusion Raman. Cette étude nous a permis d'élargir le domaine de conversion sur une plage de plusieurs THZ.