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Le développement de sources et détecteurs dans la gamme de fréquences térahertz (THz) a été permis grâce d'une part à l'apparition des lasers impulsionnels femtosecondes dans les années 1990 et d'autre part au développement d'antennes photoconductrices en GaAs à basse température de croissance, sensibles à 800 nm. Cependant, afin de permettre la diffusion des systèmes THz développés en laboratoires en les rendant compacts, stables et bon marché, une solution est d'utiliser les sources compactes continues ou impulsionnelles disponibles à la longueur d'onde de 1,55 mim. C'est dans ce contexte…mehr

Produktbeschreibung
Le développement de sources et détecteurs dans la gamme de fréquences térahertz (THz) a été permis grâce d'une part à l'apparition des lasers impulsionnels femtosecondes dans les années 1990 et d'autre part au développement d'antennes photoconductrices en GaAs à basse température de croissance, sensibles à 800 nm. Cependant, afin de permettre la diffusion des systèmes THz développés en laboratoires en les rendant compacts, stables et bon marché, une solution est d'utiliser les sources compactes continues ou impulsionnelles disponibles à la longueur d'onde de 1,55 mim. C'est dans ce contexte que nous présenterons tout d'abord une étude menée sur un matériau original constitué d'un super-réseau d'InGaAsN/InGaAsN présentant des temps de vie picosecondes à 1,55 mim. Puis nous présenterons la réalisation d'un système de spectroscopie THz dans le domaine temporel utilisant des impulsions optiques à la longueur d'onde télécom. Le système permet de détecter des fréquences jusqu'à 5 THz avec une dynamique maximale de 40 dB. Enfin, nous présenterons une démonstration de la transcription d'une modulation GHz d'une porteuse optique télécom vers une porteuse THz.
Autorenporträt
Matthieu Martin a soutenu sa thèse en physique à l'Université Paris Sud en 2010. Il est maintenant un membre de l¿équipe du Professeur Elliott Brown à l'Université de Wright State dans l'Ohio, aux Etats-Unis. Il prend part à tous les aspects du développement de nouveaux composants et matériaux THz, de la caractérisation à la commercialisation.