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    About Times of Arrival Estimation for Sources and Buried Objects Localization

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    International audienc

    Métrologie des miroirs segmentés à haute dynamique par interférométrie PISTIL à deux longueurs d'onde : démonstration et performance

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    International audienceThe PISTIL interferometry has been recently developed for the wavefront sensing of phase delays (pistons) and tilts of segmented surfaces, used in many domains such as astronomy, high-power lasers or ophthalmology. In this paper, we propose a two-wavelength version of this interferometer developed to bypass the dynamic range limitation of the ambiguous 2π phase wrapping. Principle of the technique is presented, along with experimental results obtained with a demonstration deformable mirror PTT-111 from Iris AO. Above wavelength pistons are measured with a precision and accuracy below λ/100, making the two-wavelength PISTIL interferometry a high-dynamic range technique. To prove these performances, we successfully compare the results in terms of precision and accuracy with those of a reference phase-shifting Interferometer, from a blind experimentation.L'interfĂ©romĂ©trie PISTIL a Ă©tĂ© rĂ©cemment dĂ©veloppĂ©e pour la dĂ©tection des retards de phase (pistons) et des inclinaisons (tip/tilts) de surfaces segmentĂ©es, utilisĂ©es dans de nombreux domaines tels que l'astronomie, les lasers de haute puissance ou l'ophtalmologie. Dans cet article, nous proposons une version Ă  deux longueurs d'onde de cet interfĂ©romĂštre dĂ©veloppĂ©e pour contourner la limitation de dynamique due l'ambiguĂŻtĂ© de phase Ă  2π prĂšs. Le principe de la technique est prĂ©sentĂ©, ainsi que les rĂ©sultats expĂ©rimentaux obtenus avec un miroir dĂ©formable de dĂ©monstration PTT-111 de Iris AO. Les pistons au-dessus de la longueur d'onde sont mesurĂ©s avec une prĂ©cision infĂ©rieure Ă  λ/100, ce qui fait de l'interfĂ©romĂ©trie PISTIL Ă  deux longueurs d'onde une technique haute dynamique. Pour confirmer ces performances, nous comparons avec succĂšs les rĂ©sultats en termes de prĂ©cision et d'exactitude avec ceux d'un interfĂ©romĂštre Phase-Shifting (PSI), issus d'une expĂ©rimentation menĂ©e en double aveugle

    Impact d'une combinaison cohérente de faisceaux par technique de marquage en fréquence sur un signal télécom pour les communications spatiales

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    International audienceIn this contribution, we present a preliminary study for coherent beam combining carrying high information rate data for very high power space communications. We focus on the impact of the amplitude of the frequency tagging locking technique on the quality of an NRZ and DPSK telecom signals.Dans cette contribution, nous présentons une étude préliminaire préparant la possibilité d'effectuer une combinaison cohérente de faisceaux portant des données à haut débit d'information pour les communications spatiales à trÚs forte puissance. Nous nous focalisons sur l'impact de l'amplitude du marquage en fréquence utilisé pour la mise en cohérence des faisceaux sur la qualité d'un signal NRZ et DPSK

    Diagnostic d'un laser digital de 61 fibres cophasées par interférométrie PISTIL

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    International audienceCoherent beam combining (CBC) opens the way to a new paradigm in laser architecture [1] . The quest to high peak and average power indeed faces several fundamental limitations (transverse amplified spontaneous emission in wide amplifiers, thermal management issues) which can be addressed when relying on numerous smaller scale reliable lasers coherently combined. Achieving CBC for a large number of amplifiers will not only rely on the use of an efficient phase-locking scheme but also on fiber management inside the laser head (such as accurate angular and lateral positioning, at ”m or mrad levels), optics, and amplifiers management as well as laboratory environment control. An accurate diagnosis of the laser array is mandatory in order to get significant feedback on its design, and potentially improve or stabilize its behavior, either in phase-locked loop or in free run.La combinaison cohĂ©rente de faisceaux (CBC) ouvre la voie Ă  un nouveau paradigme dans l'architecture laser [1] . La recherche d'une puissance de crĂȘte et d'une puissance moyenne Ă©levĂ©es se heurte en effet Ă  plusieurs limitations fondamentales (Ă©mission spontanĂ©e amplifiĂ©e transversale dans les amplificateurs larges, problĂšmes de gestion thermique) qui peuvent ĂȘtre rĂ©solues en s'appuyant sur de nombreux lasers fiables Ă  plus petite Ă©chelle combinĂ©s de maniĂšre cohĂ©rente. La rĂ©alisation de la CBC pour un grand nombre d'amplificateurs ne dĂ©pendra pas seulement de l'utilisation d'un systĂšme de verrouillage de phase efficace, mais aussi de la gestion des fibres Ă  l'intĂ©rieur de la tĂȘte laser (comme le positionnement angulaire et latĂ©ral prĂ©cis, Ă  des niveaux de ”m ou de mrad), de la gestion des optiques et des amplificateurs, ainsi que du contrĂŽle de l'environnement du laboratoire. Un diagnostic prĂ©cis du rĂ©seau laser est obligatoire pour obtenir un retour d'information significatif sur sa conception, et potentiellement amĂ©liorer ou stabiliser son comportement, que ce soit en boucle Ă  verrouillage de phase ou en fonctionnement libre
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