Introduction à l'optique non-linéaire, qui correspond au régime d'interaction laser-matière que l'on peut explorer à l'aide de lasers intenses, comme par exemple les lasers femtosecondes.
Après une brève description de l’origine microscopique de la réponse linéaire d’un matériau, ce chapitre introduira l’origine physique de l’absorption et de l’indice de réfraction. On montrera ensuite comment un régime d’excitation plus élevé impose de sortir du cadre d’une réponse strictement linéaire. Enfin, une introduction au langage Scilab permettra de disposer d’un outil de calcul numérique qui sera utilisé dans toute la suite du cours.
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11 Videos2 Lektüren1 Aufgabe
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11 Videos•Insgesamt 90 Minuten
Introduction•2 Minuten
Modèle simple de la susceptibilité linéaire (1/2)•8 Minuten
Modèle simple de la susceptibilité linéaire (2/2)•14 Minuten
Absorption et indice de réfraction (1/3)•9 Minuten
Absorption et indice de réfraction (2/3)•6 Minuten
Absorption et indice de réfraction (3/3)•11 Minuten
Introduction à l'optique non-linéaire (1/2)•8 Minuten
Introduction à l'optique non-linéaire (2/2)•8 Minuten
Calcul numérique avec Scilab (1/3)•9 Minuten
Calcul numérique avec Scilab (2/3)•7 Minuten
Calcul numérique avec Scilab (3/3)•8 Minuten
2 Lektüren•Insgesamt 20 Minuten
Documents Complémentaires •10 Minuten
Programme Scilab•10 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 30 Minuten
De l'optique lineaire à l'optique non-lineaire•30 Minuten
Transformation de Fourier
Modul 2•3 Stunden abzuschließen
Moduldetails
On introduira successivement les séries et les transformées de Fourier. L’analyse de Fourier d’un signal sonore nous permettra d’illustrer un certain nombre de propriétés utiles comme par exemple la relation entre largeur temporelle et largeur spectrale, qui sera approfondie en TD. On introduira également des notions importantes comme le retard de groupe et la dérive de fréquence. Enfin, la transformée de Fourier discrète permettra d’illustrer ces notions de manière numérique.
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10 Videos2 Lektüren1 Aufgabe
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10 Videos•Insgesamt 115 Minuten
Des séries aux transformées de Fourier (1/2)•11 Minuten
Des séries aux transformées de Fourier (2/2)•5 Minuten
Analyse de Fourier d'un signal sonore (1/3)•7 Minuten
Analyse de Fourier d'un signal sonore (2/3)•8 Minuten
Analyse de Fourier d'un signal sonore (3/3)•9 Minuten
Quelques propriétés utiles•14 Minuten
Calcul numérique: Transformées de Fourier discrètes avec Scilab (1/2)•11 Minuten
Calcul numérique: Transformées de Fourier discrètes avec Scilab (2/2)•10 Minuten
Transformée de Fourier d'une Gaussienne•24 Minuten
Démonstration de la Relation d'incertitudes•15 Minuten
2 Lektüren•Insgesamt 20 Minuten
Documents Complémentaires •10 Minuten
Enonces TD: Transformée de Fourier de la Gaussienne et Démonstration de la Relation d'incertitudes•10 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 18 Minuten
Transformation de Fourier•18 Minuten
Propagation en régime linéaire (domaine temporel)
Modul 3•3 Stunden abzuschließen
Moduldetails
On établira l’équation de propagation en régime linéaire à partir des équations de Maxwell, puis on discutera plus en détail le cas particulier d’une onde plane. On étudiera ainsi la propagation d’une impulsion brève, dominée par la dispersion chromatique de l’indice de réfraction. Le rôle central joué par la phase spectrale sera illustrée en TD et par des expériences d’interférométrie.
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8 Videos3 Lektüren2 Aufgaben
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8 Videos•Insgesamt 70 Minuten
Equation de propagation dans l'espace de Fourier (1/2)•8 Minuten
Equation de propagation dans l'espace de Fourier (2/2)•9 Minuten
Dispersion d'une impulsion brève (1/3)•11 Minuten
Dispersion d'une impulsion brève (2/3)•14 Minuten
Dispersion d'une impulsion brève (3/3)•10 Minuten
Illustration expérimentale: Mesures de délais•4 Minuten
Illustration expérimentale: Mesures de dispersion•2 Minuten
Effet de phase spectrale•11 Minuten
3 Lektüren•Insgesamt 30 Minuten
Documents Complémentaires •10 Minuten
Illustration Expérimentale •10 Minuten
Enoncé TD3 "Effet de la phase spectrale"•10 Minuten
2 Aufgaben•Insgesamt 60 Minuten
Propagation en régime linéaire (domaine temporel) (partie 1/2)•30 Minuten
Propagation en régime linéaire (domaine temporel) (partie 2/2)•30 Minuten
Propagation en régime linéaire (domaine spatial)
Modul 4•2 Stunden abzuschließen
Moduldetails
Ce chapitre est consacré au cas particulier d’un faisceau monochromatique, ce qui permet d’étudier en détail l’évolution du profil spatial au cours de la propagation dans le cadre de l’approximation paraxiale. On développera notamment l’analogie spatio-temporelle, qui permettra de faire le parallèle entre la diffraction d’un faisceau lumineux et la dispersion d’une impulsion brève.
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5 Videos•Insgesamt 39 Minuten
Propagation d'un faisceau lumineux monochromatique (1/5)•10 Minuten
Propagation d'un faisceau lumineux monochromatique (2/5)•9 Minuten
Propagation d'un faisceau lumineux monochromatique (3/5)•9 Minuten
Propagation d'un faisceau lumineux monochromatique (4/5)•7 Minuten
Propagation d'un faisceau lumineux monochromatique (5/5)•3 Minuten
1 Lektüre•Insgesamt 10 Minuten
Documents Complémentaires•10 Minuten
2 Aufgaben•Insgesamt 60 Minuten
Propagation en régime linéaire (domaine spatial) (partie 1/2)•30 Minuten
Propagation en régime linéaire (domaine spatial) (partie 2/2)•30 Minuten
Propagation en régime non-linéaire
Modul 5•2 Stunden abzuschließen
Moduldetails
On aborde ici le régime non-linéaire, qui sera traité tout d’abord dans le cas d’une superposition d’ondes monochromatiques. On obtient alors un système d’équations différentielles non-linéaires couplées. Puis, dans le cas d’une impulsion brève, on établira l’équation de propagation non-linéaire dans le cadre de l’approximation de l’onde lentement variable. On discutera enfin de l’influence de la symétrie du matériau sur la nature de sa réponse optique non-linéaire.
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5 Videos•Insgesamt 58 Minuten
Cas d'une superposition d'ondes monochromatiques•15 Minuten
Impulsions ultrabrèves: approximation de l'onde lentement variable•9 Minuten
Equation de propagation non-linéaire dans le domaine temporel•16 Minuten
Méthode du pas fractionné•12 Minuten
Importance de la symétrie•6 Minuten
1 Lektüre•Insgesamt 10 Minuten
Documents Complémentaires •10 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 30 Minuten
Propagation en régime non-linéaire•30 Minuten
Doublage de fréquence
Modul 6•3 Stunden abzuschließen
Moduldetails
L’optique non-linéaire du deuxième ordre donne lieu à des processus comme l’addition et la différence de fréquences. Ce chapitre porte sur le cas particulier du doublage de fréquence, ou génération de seconde harmonique. On introduira notamment la notion d’accord de phase, qui peut être obtenu par exemple à l’aide d’un matériau biréfringent. La méthode alternative dite du quasi accord de phase sera développée en TD.
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9 Videos•Insgesamt 101 Minuten
Processus non-linéaire du deuxième ordre•13 Minuten
Seconde harmonique en régime de faible conversion (1/3)•5 Minuten
Seconde harmonique en régime de faible conversion (2/3)•8 Minuten
Seconde harmonique en régime de faible conversion (3/3)•9 Minuten
Optique linéaire dans les milieux anisotropes (1/2)•12 Minuten
Optique linéaire dans les milieux anisotropes (2/2)•9 Minuten
Accord de phase par biréfringence•13 Minuten
Illustration expérimentale•6 Minuten
Quasi accord de phase•27 Minuten
2 Lektüren•Insgesamt 20 Minuten
Documents Complémentaires •10 Minuten
Enoncé TD "Quasi accord de phase"•10 Minuten
2 Aufgaben•Insgesamt 60 Minuten
Doublage de fréquence (partie 1/2)•30 Minuten
Doublage de fréquence (partie 2/2)•30 Minuten
Mélange à trois ondes
Modul 7•3 Stunden abzuschließen
Moduldetails
Toujours dans le cadre de l’optique non-linéaire du deuxième ordre, le mélange à trois ondes permet de comprendre l’origine physique du phénomène d’amplification paramétrique, qui permet notamment de concevoir des sources lumineuses accordables sur une très grande gamme spectrale. Les applications en optique quantique seront également brièvement évoquées. Le TD portera sur le doublage de fréquence en régime fort.
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9 Videos2 Lektüren2 Aufgaben
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9 Videos•Insgesamt 121 Minuten
Addition et différence de fréquences (1/2)•16 Minuten
Addition et différence de fréquences (2/2)•17 Minuten
Amplification paramétrique (1/2)•11 Minuten
Amplification paramétrique (2/2)•12 Minuten
Accord de phase par biréfringence (1/2)•9 Minuten
Accord de phase par biréfringence (2/2)•11 Minuten
Brève incursion dans le monde de l'optique quantique•16 Minuten
L’optique non-linéaire du troisième ordre donne lieu à une très grande variété de phénomènes physiques, dont l’effet Kerr optique constitue un exemple emblématique résultant de la variation de l’indice de réfraction avec l’intensité lumineuse. On étudiera ici les conséquences dans le domaine spatial (autofocalisation) et spectro-temporel (génération de continuum spectral). Le TD portera sur l’effet Kerr optique effectif résultant d’une cascade de deux effets du second ordre.
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9 Videos2 Lektüren1 Aufgabe
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9 Videos•Insgesamt 101 Minuten
Processus non-linéaires du troisième ordre•9 Minuten
Equation de propagation non-linéaire (1/2)•10 Minuten
Equation de propagation non-linéaire (2/2)•8 Minuten
Domaine spatial•12 Minuten
Domaine temporel•12 Minuten
Equation de Schrödinger non-linéaire (1/3)•10 Minuten
Equation de Schrödinger non-linéaire (2/3)•10 Minuten
Equation de Schrödinger non-linéaire (3/3)•13 Minuten
Cascading•17 Minuten
2 Lektüren•Insgesamt 20 Minuten
Documents Complémentaires •10 Minuten
Enonce TD: "Cascading"•10 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 30 Minuten
Effet Kerr optique•30 Minuten
Autres effets non-linéaires du troisième ordre
Modul 9•2 Stunden abzuschließen
Moduldetails
Ce chapitre porte sur la saturation d’absorption, l’absorption à deux photons, la fluorescence par excitation à deux photons et la génération de troisième harmonique. Les applications de certains de ces phénomènes à la microscopie non-linéaire d’objets biologiques seront illustrées par des résultats expérimentaux obtenus au Laboratoire d’Optique et Biosciences.
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8 Videos1 Lektüre1 Aufgabe
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8 Videos•Insgesamt 100 Minuten
Saturation d'absorption (1/2)•12 Minuten
Absorption à deux photons•10 Minuten
Fluorescence par excitation à deux photons•12 Minuten
Génération de troisième harmonique (onde plane)•12 Minuten
Autres effets non-linéaires du troisième ordre•30 Minuten
Lasers femtosecondes
Modul 10•1 Stunde abzuschließen
Moduldetails
Ce dernier chapitre introduit le phénomène à l’origine du fonctionnement stationnaire d’un laser femtoseconde, qui est un effet de type soliton permettant une compensation parfaite entre la dispersion de vitesse de groupe et l’effet Kerr optique. Les applications en métrologie à l’aide de peignes de fréquences seront également évoquées, de même que l’amplification à dérive de fréquence.
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8 Videos1 Lektüre
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8 Videos•Insgesamt 79 Minuten
Principe de base d'un oscillateur femtoseconde (1/2)•8 Minuten
Principe de base d'un oscillateur femtoseconde (2/2)•9 Minuten
Relation avec les solitons (1/2)•10 Minuten
Relation avec les solitons (2/2)•8 Minuten
Peignes de fréquences (1/2)•14 Minuten
Peignes de fréquences (2/2)•10 Minuten
Systèmes amplifiés (1/2)•14 Minuten
Systèmes amplifiés (2/2)•6 Minuten
1 Lektüre•Insgesamt 10 Minuten
Documents Complémentaires •10 Minuten
Examen final
Modul 11•2 Stunden abzuschließen
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3 Aufgaben
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3 Aufgaben•Insgesamt 90 Minuten
Partie 1/3•30 Minuten
Partie 2/3•30 Minuten
Partie 3/3•30 Minuten
Dozenten
Lehrkraftbewertungen
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Wir haben alle Lernenden um Feedback zu unseren Dozenten gebeten, ausgehend von der Qualität ihres Unterrichtsstils.
École polytechnique combines research, teaching and innovation at the highest scientific and technological level worldwide to meet the challenges of the 21st century. At the forefront of French engineering schools for more than 200 years, its education promotes a culture of multidisciplinary scientific excellence, open in a strong humanist tradition.\n
L’École polytechnique associe recherche, enseignement et innovation au meilleur niveau scientifique et technologique mondial pour répondre aux défis du XXIe siècle. En tête des écoles d’ingénieur françaises depuis plus de 200 ans, sa formation promeut une culture d’excellence scientifique pluridisciplinaire, ouverte dans une forte tradition humaniste.
OK
Warum entscheiden sich Menschen für Coursera für ihre Karriere?
Felipe M.
Lernender seit 2018
„Es ist eine großartige Erfahrung, in meinem eigenen Tempo zu lernen. Ich kann lernen, wenn ich Zeit und Nerven dazu habe.“
Jennifer J.
Lernender seit 2020
„Bei einem spannenden neuen Projekt konnte ich die neuen Kenntnisse und Kompetenzen aus den Kursen direkt bei der Arbeit anwenden.“
Larry W.
Lernender seit 2021
„Wenn mir Kurse zu Themen fehlen, die meine Universität nicht anbietet, ist Coursera mit die beste Alternative.“
Chaitanya A.
„Man lernt nicht nur, um bei der Arbeit besser zu werden. Es geht noch um viel mehr. Bei Coursera kann ich ohne Grenzen lernen.“
Bewertungen von Lernenden
4.7
56 Bewertungen
5 stars
90,90 %
4 stars
3,63 %
3 stars
3,63 %
2 stars
0 %
1 star
1,81 %
Zeigt 3 von 56 an
D
DK
5·
Geprüft am 6. Sep. 2024
Ce cours m'a beaucoup aidé dans mes études doctorales.
Z
ZZ
5·
Geprüft am 18. Feb. 2022
Excellent cours ! Merci beaucoup.
Le cours m'a beaucoup aidé dans mes recherches postdoctorales dans le domaine de la fibre optique.
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