Nous avons développé avec succès et caractérisé de manière approfondie un dispositif à cristaux liquides (LC) actif à grande ouverture, spécialement conçu pour fonctionner dans la gamme de fréquences des térahertz (THz). Ce dispositif innovant se compose d'une couche de cristaux liquides nématiques prise en sandwich entre des plaques de verre avec des électrodes interdigitées. Si les cristaux liquides sont largement reconnus comme des modulateurs de phase efficaces dans les spectres visible et infrarouge, leur application dans la gamme des THz est limitée et expérimentale. Grâce à une expérimentation méticuleuse utilisant un système de spectroscopie THz dans le domaine temporel (THz-TDS), nous avons systématiquement évalué les capacités de modulation de phase de notre dispositif à cristaux liquides sur un large spectre de fréquences. Cette évaluation a permis non seulement de valider les performances du dispositif, mais aussi de mettre en évidence son uniformité spatiale, ce qui est crucial pour les applications nécessitant un contrôle précis de la phase sur une grande surface. Plus précisément, nos mesures ont démontré des effets de modulation de phase cohérents sur l'ensemble des 25 mm de diamètre du dispositif à cristaux liquides, affirmant son potentiel pour des applications pratiques dans la manipulation des ondes THz. En outre, en tirant parti de la capacité d'imagerie THz à large bande de notre installation, nous avons réalisé une cartographie spatiale complète pour évaluer l'uniformité de la modulation de phase à travers la grande ouverture. Cette capacité est essentielle pour déployer les dispositifs LC en tant que plaques de phase rentables dans les systèmes à ondes THz, où la modulation de phase uniforme est essentielle pour obtenir les résultats souhaités dans les technologies d'imagerie et de communication. En résumé, cette étude marque une avancée significative dans le développement de dispositifs LC adaptés aux fréquences THz, en donnant un aperçu de leurs caractéristiques opérationnelles et en ouvrant la voie à leur intégration dans les technologies THz de la prochaine génération. Nos résultats soulignent le potentiel des solutions à base de LC pour améliorer la fonctionnalité et l'accessibilité des systèmes de traitement des ondes THz, promettant des applications plus larges dans des domaines tels que la spectroscopie, l'imagerie et les télécommunications.
| Date | 12 nov. 2024 |
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| langue originale | Français |
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| Établissement diplômant | - École de technologie supérieure
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| Superviseur | François Blanchard (Directeur(-trice)) |
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- térahertz
- cristal liquide
- spectroscopie temporelle térahertz
- plaque de phase
Le Bourlout, A. (Auteur(e)),
Blanchard (Directeur(-trice)),
12 nov. 2024Thèses et mémoires: Mémoire de maîtrise › Maîtrise en ingénierie: Génie