{"id":4220,"date":"2026-02-02T15:32:12","date_gmt":"2026-02-02T07:32:12","guid":{"rendered":"https:\/\/laserdiode-ld.com\/?p=4220"},"modified":"2026-01-15T15:33:23","modified_gmt":"2026-01-15T07:33:23","slug":"ingenierie-de-la-haute-luminosite-des-modules-laser-multimodes-a-couplage-de-fibres","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/laserdiode-ld.com\/fr\/ingenierie-de-la-haute-luminosite-des-modules-laser-couples-a-des-fibres-multimodes-html","title":{"rendered":"Ing\u00e9nierie \u00e0 haute luminosit\u00e9 des modules laser coupl\u00e9s \u00e0 des fibres multimodes"},"content":{"rendered":"

La physique de la luminosit\u00e9 : Pourquoi le couplage de fibres est une fronti\u00e8re technique<\/h2>\n\n\n\n

Dans la hi\u00e9rarchie des syst\u00e8mes photoniques, le laser \u00e0 fibre optique<\/strong> constitue le pont entre l'\u00e9mission brute de semi-conducteurs et l'application de pr\u00e9cision. Alors que l'avantage principal d'un laser \u00e0 diode coupl\u00e9 \u00e0 fibre optique<\/strong> est souvent cit\u00e9e pour sa flexibilit\u00e9 ou sa capacit\u00e9 de diffusion \u00e0 distance, le v\u00e9ritable d\u00e9fi technique r\u00e9side dans la pr\u00e9servation de la luminosit\u00e9. La luminosit\u00e9, d\u00e9finie comme la puissance par unit\u00e9 de surface et par unit\u00e9 d'angle solide, est r\u00e9gie par la loi de conservation de l'\u00e9tendue. Pour un ing\u00e9nieur, l'objectif est de faire entrer le maximum de lumi\u00e8re dans le plus petit c\u0153ur de fibre possible, avec l'ouverture num\u00e9rique (NA) la plus faible.<\/p>\n\n\n\n

A module laser coupl\u00e9 \u00e0 une fibre multimode<\/a><\/strong> est g\u00e9n\u00e9ralement construit autour de diodes laser de grande puissance \u00e0 large surface (BAL). Ces \u00e9metteurs ont une sortie tr\u00e8s asym\u00e9trique : un axe rapide qui est limit\u00e9 par la diffraction et un axe lent qui est tr\u00e8s multimode. Le processus de couplage n'est pas une simple question de focalisation ; il s'agit d'une transformation g\u00e9om\u00e9trique complexe. L\u201c\u201daxe lent\u201c d'un \u00e9metteur \u00e0 diode peut avoir une largeur de 100 microm\u00e8tres avec une divergence de 10 degr\u00e9s, tandis que l\u201d\"axe rapide\" n'a qu'un microm\u00e8tre avec une divergence de 40 degr\u00e9s. R\u00e9concilier ces deux dimensions dans un c\u0153ur de fibre circulaire n\u00e9cessite un ensemble sophistiqu\u00e9 de micro-optiques, y compris des collimateurs \u00e0 axe rapide (FAC) et des collimateurs \u00e0 axe lent (SAC), suivis d'une architecture de combinaison spatiale ou de polarisation.<\/p>\n\n\n\n

Le choix de la fibre est la premi\u00e8re contrainte. Dans le domaine du pompage industriel ou de la chirurgie m\u00e9dicale, la fibre de 105\/125 microm\u00e8tres (c\u0153ur de 105 microm\u00e8tres, gaine de 125 microm\u00e8tres) avec un NA de 0,22 est la r\u00e9f\u00e9rence de l'industrie. Pour coupler 100W ou 200W de puissance dans un c\u0153ur aussi petit, le fabricant doit g\u00e9rer le produit des param\u00e8tres du faisceau (BPP). Si le BPP des faisceaux laser combin\u00e9s d\u00e9passe le BPP de la fibre, la lumi\u00e8re p\u00e9n\u00e8tre dans la gaine, ce qui entra\u00eene une d\u00e9faillance thermique catastrophique du pigtail ou du module lui-m\u00eame.<\/p>\n\n\n\n

Architecture du laser \u00e0 diode coupl\u00e9 \u00e0 une fibre : Multi-Single-Emetteur vs. Bar-Based<\/h2>\n\n\n\n

Il existe deux grandes \u00e9coles de pens\u00e9e en ce qui concerne la construction d'un appareil de haute puissance. diode laser coupl\u00e9e \u00e0 fibre optique<\/a><\/strong>Les deux approches sont les suivantes : l'approche de la barre laser et l'approche de l'\u00e9metteur unique multiple (MSE). Du point de vue de la fiabilit\u00e9 et du \u201cco\u00fbt par watt sur la dur\u00e9e de vie\u201d, l'industrie a connu une \u00e9volution d\u00e9cisive vers la technologie MSE pour les applications \u00e0 haute fiabilit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

L'avantage de l'\u00e9metteur unique multiple (MSE)<\/h3>\n\n\n\n

Dans un EMS multimode Module laser \u00e0 fibre optique<\/a><\/strong>, Dans ce cas, plusieurs diodes laser ind\u00e9pendantes sont mont\u00e9es sur des supports individuels et leurs faisceaux sont combin\u00e9s \u00e0 l'aide de miroirs \u00e9tag\u00e9s ou de r\u00e9seaux de prismes. L'avantage de cette architecture est l'isolation thermique. Chaque puce a son propre chemin de chaleur. Si une puce tombe en panne ou se d\u00e9grade, elle n'empoisonne pas thermiquement les puces adjacentes, un probl\u00e8me courant dans les conceptions \u00e0 base de barres o\u00f9 les \u00e9metteurs partagent un seul substrat semi-conducteur.<\/p>\n\n\n\n

En outre, les conceptions MSE permettent de r\u00e9aliser des modules \u201cstabilis\u00e9s en longueur d'onde\u201d \u00e0 l'aide de r\u00e9seaux de Bragg en volume (VBG). En verrouillant la longueur d'onde de chaque \u00e9metteur, le fabricant peut produire un module dont la largeur spectrale est inf\u00e9rieure \u00e0 0,5 nm, ce qui est essentiel pour le pompage des lasers \u00e0 fibre (tels que les lasers dop\u00e9s \u00e0 l'ytterbium) dont le pic d'absorption est extr\u00eamement \u00e9troit.<\/p>\n\n\n\n

Combinaison de faisceaux et polarisation<\/h3>\n\n\n\n

Pour doubler la puissance sans augmenter le BPP, les ing\u00e9nieurs utilisent la combinaison de polarisation. En utilisant une lame demi-onde pour faire pivoter la polarisation d'un ensemble d'\u00e9metteurs et en la combinant avec un autre ensemble via un s\u00e9parateur de faisceau polarisant (PBS), le module peut d\u00e9livrer deux fois plus de puissance dans le m\u00eame c\u0153ur de fibre. Il s'agit l\u00e0 d'une caract\u00e9ristique des modules \u00e0 haute luminosit\u00e9. laser \u00e0 fibre optique<\/strong> de la conception. Toutefois, cela n\u00e9cessite une pr\u00e9cision absolue dans l'assemblage opto-m\u00e9canique ; un d\u00e9calage de quelques microm\u00e8tres dans la position d'une lentille entra\u00eenera un d\u00e9salignement des faisceaux, ce qui se traduira par une \u201clumi\u00e8re de rev\u00eatement\u201d et un \u00e9chauffement localis\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

Gestion thermique : Le tueur silencieux des modules \u00e0 fibre optique<\/h2>\n\n\n\n

La fiabilit\u00e9 d'un laser \u00e0 diode coupl\u00e9 \u00e0 fibre optique<\/a><\/strong> est inversement proportionnelle \u00e0 sa temp\u00e9rature de jonction. Un \u00e9cueil courant dans l'acquisition de ces modules est de se concentrer uniquement sur la puissance de sortie en ignorant la r\u00e9sistance thermique (Rth) du bo\u00eetier.<\/p>\n\n\n\n

Soudure dure ou soudure tendre<\/h3>\n\n\n\n

Les modules haute performance utilisent la soudure dure AuSn (or-\u00e9tain) pour le collage de la puce sur le sous-montage (CoS). Si l'indium (soudure tendre) est moins cher et plus facile \u00e0 mettre en \u0153uvre, il est sensible \u00e0 la \u201cfatigue thermique\u201d et \u00e0 l\u201c\u201d\u00e9lectromigration de l'indium\", ce qui peut entra\u00eener une d\u00e9faillance soudaine apr\u00e8s quelques milliers d'heures de fonctionnement. La liaison AuSn, malgr\u00e9 une plus grande complexit\u00e9 de fabrication due au point de fusion plus \u00e9lev\u00e9 et \u00e0 la gestion des contraintes, fournit une interface stable qui survit \u00e0 des dizaines de milliers de cycles marche-arr\u00eat.<\/p>\n\n\n\n

Le bloc de fibres et le d\u00e9capage du mode de la gaine<\/h3>\n\n\n\n

Lorsque la lumi\u00e8re est coupl\u00e9e dans une fibre, elle ne p\u00e9n\u00e8tre pas enti\u00e8rement dans le c\u0153ur. Les \u201cmodes de la gaine\u201d peuvent transporter une \u00e9nergie significative. Dans un laser \u00e0 fibre optique<\/strong>, La lumi\u00e8re de la gaine finit par toucher le rev\u00eatement de la fibre ou le connecteur, ce qui provoque un incendie. Les modules de qualit\u00e9 industrielle comprennent un \u201ccladding mode stripper\u201d (CMS) pr\u00e8s de la queue de cochon de sortie. Ce composant absorbe la lumi\u00e8re ind\u00e9sirable et la dissipe dans le dissipateur thermique du module. Un module d\u00e9pourvu de CMS est nettement moins cher \u00e0 produire, mais pr\u00e9sente un risque majeur pour le syst\u00e8me optique en aval.<\/p>\n\n\n\n

Donn\u00e9es de performance : Comparaisons entre la taille des c\u0153urs de fibre et la densit\u00e9 de puissance<\/h2>\n\n\n\n

Le tableau suivant illustre les limites techniques de la technologie de couplage actuelle. Ces valeurs repr\u00e9sentent des zones de fonctionnement \u201cs\u00fbres\u201d o\u00f9 la densit\u00e9 de puissance ne d\u00e9passe pas le seuil d'endommagement de la facette de la fibre ou la limite BPP de la fibre.<\/p>\n\n\n\n

Noyau de la fibre (microm\u00e8tres)<\/strong><\/td>Ouverture num\u00e9rique (NA)<\/strong><\/td>Puissance durable maximale (W)<\/strong><\/td>Limite BPP (mm*mrad)<\/strong><\/td>Application typique<\/strong><\/td><\/tr><\/thead>
50<\/td>0.22<\/td>30 – 60<\/td>< 5.5<\/td>Scientifique \/ Diode directe<\/td><\/tr>
105<\/td>0.15<\/td>80 – 150<\/td>< 7.8<\/td>Pompage \u00e0 haute luminosit\u00e9<\/td><\/tr>
105<\/td>0.22<\/td>150 – 300<\/td>< 11.5<\/td>D\u00e9coupage et soudage industriels<\/td><\/tr>
200<\/td>0.22<\/td>400 – 800<\/td>< 22.0<\/td>Rev\u00eatement \/ Durcissement par laser<\/td><\/tr>
400<\/td>0.22<\/td>1000 – 3000<\/td>< 44.0<\/td>Traitement thermique<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

\u00c9tude de cas d\u00e9taill\u00e9e : Pompage \u00e0 haute luminosit\u00e9 pour les lasers \u00e0 fibre industriels<\/h2>\n\n\n\n

Historique de la client\u00e8le<\/h3>\n\n\n\n

Un fabricant de lasers \u00e0 fibre 2kW CW (Continuous Wave) a \u00e9t\u00e9 confront\u00e9 \u00e0 une d\u00e9faillance pr\u00e9matur\u00e9e de ses modules de pompage. Leur syst\u00e8me utilisait une fibre standard de 105\/125 microm\u00e8tres. Le mode de d\u00e9faillance \u00e9tait syst\u00e9matiquement identifi\u00e9 comme une \u201cbr\u00fblure de la fibre\u201d au niveau de la queue de cochon de sortie, survenant apr\u00e8s environ 1 200 heures de fonctionnement.<\/p>\n\n\n\n

D\u00e9fis techniques<\/h3>\n\n\n\n

Le client utilisait un appareil bon march\u00e9 de 140W coupl\u00e9 par fibre optique laser \u00e0 diode<\/a><\/strong> module. L'analyse technique a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 deux probl\u00e8mes :<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Instabilit\u00e9 du BPP :<\/strong> \u00c0 mesure que le module chauffait, la divergence des diodes sur l'axe lent augmentait (ph\u00e9nom\u00e8ne connu sous le nom de \u201cthermal blooming\u201d), entra\u00eenant un d\u00e9passement de l'angle d'acceptation de la fibre par le BPP.<\/li>\n\n\n\n
  2. Dommages par r\u00e9flexion arri\u00e8re :<\/strong> La lumi\u00e8re \u00e0 1080 nm du laser \u00e0 fibre fuyait dans les modules de pompage. Comme les modules n'\u00e9taient pas \u00e9quip\u00e9s d'un filtre dichro\u00efque interne de 1080 nm, la r\u00e9tro-r\u00e9flexion dessoudait l'optique interne.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Param\u00e8tres techniques et r\u00e9glages<\/h3>\n\n\n\n

    Pour r\u00e9soudre ce probl\u00e8me, un nouveau module laser coupl\u00e9 \u00e0 une fibre multimode<\/strong> a \u00e9t\u00e9 con\u00e7u selon les sp\u00e9cifications suivantes :<\/p>\n\n\n\n

      \n
    • Longueur d'onde de fonctionnement :<\/strong> 976 nm +\/- 0,5 nm (VBG verrouill\u00e9).<\/li>\n\n\n\n
    • Puissance de sortie :<\/strong> 200W CW dans une fibre 105\/125um.<\/li>\n\n\n\n
    • NA (95% \u00e9nergie) :<\/strong> < 0,18 (ce qui laisse une marge de s\u00e9curit\u00e9 de 20% pour la fibre de 0,22 NA).<\/li>\n\n\n\n
    • Protection contre la r\u00e9troaction :<\/strong> Filtre dichro\u00efque 1030-1100 nm int\u00e9gr\u00e9 avec une isolation > 30dB.<\/li>\n\n\n\n
    • Refroidissement :<\/strong> Plaque de refroidissement liquide \u00e0 micro-canaux \u00e0 25 degr\u00e9s Celsius.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      Contr\u00f4le de la qualit\u00e9 (CQ) et mise en \u0153uvre<\/h3>\n\n\n\n

      Un \u201cStep-Stress Test\u201d rigoureux a \u00e9t\u00e9 mis en \u0153uvre. Les modules ont fonctionn\u00e9 \u00e0 120% de courant nominal pendant 168 heures. Pendant cette p\u00e9riode, le \u201cFar-Field Pattern\u201d (FFP) de la sortie de la fibre a \u00e9t\u00e9 contr\u00f4l\u00e9 \u00e0 l'aide d'un profileur de faisceau. Si la NA du faisceau augmentait de plus de 0,01, le module \u00e9tait rejet\u00e9 en raison d'un mauvais contact thermique. En outre, le filtre de r\u00e9troaction a \u00e9t\u00e9 test\u00e9 en tirant un laser de 100 W \u00e0 1080 nm directement dans la fibre de sortie de la pompe pour s'assurer que les diodes n'\u00e9taient pas endommag\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n

      Conclusion<\/h3>\n\n\n\n

      En optant pour un module dot\u00e9 d'une protection int\u00e9gr\u00e9e contre la r\u00e9troaction et d'un BPP strictement contr\u00f4l\u00e9, le client a \u00e9limin\u00e9 les d\u00e9faillances de la queue de cochon. L'efficacit\u00e9 de la prise murale du laser \u00e0 fibre s'est \u00e9galement am\u00e9lior\u00e9e parce que la longueur d'onde de 976 nm verrouill\u00e9e par le VBG est rest\u00e9e parfaitement sur le pic d'absorption de la fibre d'Ytterbium, m\u00eame lorsque la temp\u00e9rature ambiante a chang\u00e9. Ce cas prouve que le \u201cprix par watt\u201d d'un laser \u00e0 fibre est un facteur d\u00e9terminant dans la r\u00e9ussite d'un projet. laser \u00e0 fibre optique<\/strong> n'est pas pertinent si la \u201cdisponibilit\u00e9 du syst\u00e8me\u201d est compromise par une mauvaise ing\u00e9nierie optique.<\/p>\n\n\n\n

      De la qualit\u00e9 des composants au co\u00fbt des machines : Le dilemme de l'int\u00e9grateur<\/h2>\n\n\n\n

      Lorsqu'un \u00e9quipementier m\u00e9dical ou industriel \u00e9value une diode laser coupl\u00e9e \u00e0 fibre optique<\/strong>, Ils sont souvent pris au pi\u00e8ge des produits de base. Il est tentant de consid\u00e9rer ces modules comme des ampoules rempla\u00e7ables. Cependant, du point de vue du fabricant, le module est le sous-syst\u00e8me le plus complexe de la machine.<\/p>\n\n\n\n

      Le co\u00fbt du d\u00e9salignement optique<\/h3>\n\n\n\n

      Prenons l'exemple d'un module dont les lentilles sont fix\u00e9es \u00e0 l'aide d'une r\u00e9sine \u00e9poxy \u00e0 faible Tg (temp\u00e9rature de transition vitreuse). Dans un syst\u00e8me refroidi par air, la temp\u00e9rature interne peut atteindre 50 ou 60 degr\u00e9s Celsius. Lorsque l'\u00e9poxy se ramollit, la lentille se d\u00e9place de 5 microm\u00e8tres. Il en r\u00e9sulte une baisse de 10% de l'efficacit\u00e9 du couplage. Pour maintenir la puissance de 200 W, le syst\u00e8me de contr\u00f4le de la machine augmente le courant de la diode. Cela cr\u00e9e davantage de chaleur, ce qui ramollit encore l'\u00e9poxy - une boucle classique d'emballement thermique. La machine finit par tomber en panne, et le co\u00fbt du temps d'arr\u00eat et de la visite du technicien d\u00e9passe de loin les $200 \u00e9conomis\u00e9s sur un module laser moins cher.<\/p>\n\n\n\n

      L'isolation de la r\u00e9troaction en tant qu'assurance<\/h3>\n\n\n\n

      Dans de nombreux processus industriels, tels que le soudage au laser du cuivre ou de l'aluminium, la r\u00e9tro-r\u00e9flexion est in\u00e9vitable. A laser \u00e0 fibre optique<\/strong> sans protection interne est un handicap. Les modules de haute qualit\u00e9 utilisent une combinaison de rev\u00eatements AR optimis\u00e9s pour la longueur d'onde de la pompe et de rev\u00eatements HR pour refl\u00e9ter la longueur d'onde du processus. Ce \u201cblindage optique\u201d interne permet \u00e0 une machine laser de fonctionner pendant cinq ans sans entretien.<\/p>\n\n\n\n

      L'avenir de la technologie coupl\u00e9e \u00e0 la fibre multimode<\/h2>\n\n\n\n

      La feuille de route pour module laser coupl\u00e9 \u00e0 une fibre multimode<\/strong> Le d\u00e9veloppement se concentre sur deux vecteurs : l'augmentation de la puissance et l'expansion de la longueur d'onde. Nous assistons actuellement \u00e0 l'\u00e9mergence de lasers \u00e0 diodes bleues (450 nm) coupl\u00e9s \u00e0 des fibres de 100 um pour le traitement des m\u00e9taux non ferreux. Les d\u00e9fis techniques sont encore plus aigus ici, car l'\u00e9nergie des photons est plus \u00e9lev\u00e9e et la d\u00e9gradation des rev\u00eatements optiques est plus rapide.<\/p>\n\n\n\n

      En outre, la tendance aux modules \u201cintelligents\u201d s'acc\u00e9l\u00e8re. L'avenir laser \u00e0 diode coupl\u00e9 \u00e0 fibre optique<\/strong> int\u00e9greront des capteurs internes d'humidit\u00e9, de temp\u00e9rature et de r\u00e9flexion, qui fourniront des donn\u00e9es en temps r\u00e9el au \u201cjumeau num\u00e9rique\u201d de la machine. Ce passage de la maintenance r\u00e9active \u00e0 la surveillance pr\u00e9dictive de la sant\u00e9 sera la prochaine norme pour les fabricants de lasers haut de gamme.<\/p>\n\n\n\n


      \n\n\n\n

      FAQ : Questions techniques professionnelles<\/h2>\n\n\n\n

      Q1 : Quelle est la signification de la \u201c95% Power NA\u201d dans un laser \u00e0 fibre coupl\u00e9e ?<\/p>\n\n\n\n

      R : La plupart des fabricants indiquent la NA au niveau d'intensit\u00e9 5% ou 10%. Cependant, pour les applications de haute puissance, la NA de \u201c95% d'\u00e9nergie\u201d est plus critique. Si 5% de votre puissance de 200W est en dehors de la NA de la fibre, vous d\u00e9versez 10W dans la gaine. Cela suffit pour faire fondre un connecteur de fibre en quelques secondes. Demandez toujours la mesure de la NA de la puissance enferm\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n

      Q2 : Puis-je utiliser une fibre de 200um avec un module con\u00e7u pour 105um ?<\/p>\n\n\n\n

      R : Oui, vous pouvez toujours utiliser un c\u0153ur de fibre plus grand, car le BPP de la fibre sera beaucoup plus grand que le BPP du laser. Cependant, vous perdrez en luminosit\u00e9. La densit\u00e9 de puissance ($W\/cm^2$) diminuera consid\u00e9rablement, ce qui pourrait r\u00e9duire l'efficacit\u00e9 de votre processus (par exemple, des vitesses de coupe plus lentes ou une p\u00e9n\u00e9tration chirurgicale moins profonde).<\/p>\n\n\n\n

      Q3 : Pourquoi la puissance de mon laser coupl\u00e9 \u00e0 une fibre diminue-t-elle lorsque je plie la fibre ?<\/p>\n\n\n\n

      R : Cela est d\u00fb \u00e0 la \u201cperte par macrocourbure\u201d. Lorsque vous pliez une fibre multimode, l'angle d'incidence \u00e0 l'interface entre le c\u0153ur et la gaine change. Les modes qui \u00e9taient auparavant contenus par la r\u00e9flexion interne totale (TIR) s'\u00e9chappent maintenant dans la gaine. Les lasers \u00e0 fibre coupl\u00e9e \u00e0 haute luminosit\u00e9 sont plus sensibles \u00e0 ce ph\u00e9nom\u00e8ne car ils utilisent une plus grande partie de la NA disponible.<\/p>\n\n\n\n

      Q4 : Qu'est-ce que le \u201cverrouillage VBG\u201d et en ai-je besoin ?<\/p>\n\n\n\n

      R : Le verrouillage par r\u00e9seau de Bragg en volume (VBG) utilise un \u00e9l\u00e9ment optique sp\u00e9cialis\u00e9 pour forcer la diode laser \u00e0 \u00e9mettre \u00e0 une longueur d'onde tr\u00e8s sp\u00e9cifique. Vous en avez besoin si votre application est sensible \u00e0 la longueur d'onde, comme le pompage de lasers \u00e0 solide ou certains types de spectroscopie. Si vous effectuez un traitement thermique simple tel que le durcissement ou le gainage, un laser \u00e0 diode coupl\u00e9 \u00e0 une fibre standard \u201cd\u00e9verrouill\u00e9\u201d est g\u00e9n\u00e9ralement suffisant et plus rentable.<\/p>\n\n\n\n

      Q5 : Comment identifier un pigtail de fibre d\u00e9faillant avant qu'il ne br\u00fble ?<\/p>\n\n\n\n

      R : Surveillez la temp\u00e9rature du connecteur de fibre. Un connecteur sain ne doit pas d\u00e9passer de plus de quelques degr\u00e9s la temp\u00e9rature ambiante. Si la temp\u00e9rature du connecteur commence \u00e0 augmenter au fil du temps tout en fonctionnant \u00e0 la m\u00eame puissance, cela indique que le \u201cd\u00e9nudeur de mode de gaine\u201d est d\u00e9pass\u00e9 ou que l'alignement interne du laser \u00e0 fibre s'est d\u00e9plac\u00e9.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      La physique de la luminosit\u00e9 : Pourquoi le couplage de fibres est une fronti\u00e8re technique Dans la hi\u00e9rarchie des syst\u00e8mes photoniques, le laser coupl\u00e9 \u00e0 une fibre constitue le pont entre l'\u00e9mission brute du semi-conducteur et l'application de pr\u00e9cision. Alors que l'avantage principal d'un laser \u00e0 diode coupl\u00e9 \u00e0 une fibre est souvent cit\u00e9 comme \u00e9tant sa flexibilit\u00e9 ou sa capacit\u00e9 de livraison \u00e0 distance, la v\u00e9ritable technique 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