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dc.contributor.authorOYHENART, Laurent
dc.date2005-05-13
dc.date.accessioned2021-01-13T14:02:57Z
dc.date.available2021-01-13T14:02:57Z
dc.identifier.urihttps://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/25132
dc.description.abstractL’objet de ce manuscrit est l’étude de l’interaction d’une onde électromagnétique avec des matériaux dont l’indice de réfraction est modulé périodiquement à l’échelle de la longueur d’onde. Ces matériaux sont communément appelés des cristaux photoniques ou matériaux à bande interdite photonique du fait de leur analogie très forte avec les structures cristallines étudiées en physique du solide. A partir de ce domaine de la physique, nous expliquerons leurs propriétés atypiques, comme le fait d’interdire tout état propagatif sur une gamme de fréquence, de localiser spatialement ou fréquentiellement une onde, d’obtenir une ultraréfraction, une réfraction négative. . . Nous étudierons et comparerons la plupart des méthodes permettant de modéliser les cristaux photoniques dont une plus particulièrement, la multidiffusion. Cette théorie analytique est appliquée à une collection de diffuseurs sphériques plus ou moins ordonnés afin d’étudier différents types de défauts apparaissant dans les cristaux photoniques. Les techniques de mesure en espace libre développées pour ces matériaux confirmeront nos résultats théoriques. Elles nous permettront aussi de caractériser en micro-ondes des cristaux photoniques tridimensionnels réalisés à partir de polymères conducteurs. Ces matériaux dont leur première application est la compatibilité électromagnétique pourront dans un futur proche bouleverser le domaine des télécommunications optiques et micro-ondes.
dc.description.abstractEnThis manuscript object is the study of the interaction between electromagnetic waves and materials whose refractive index is periodically modulated to the wavelength scale. These materials are usually called photonic crystals or photonic band gap structures because of their very strong analogy with the crystalline structures studied in solid state physics. From this field of physics, we will explain their atypical properties, like the fact to remove all radiative state on a frequency band, to locate a wave spatially or in frequency, to obtain an ultrarefraction, a negative refraction...We will study and compare the majority of the methods modelling the photonic crystals including more particularly, the multiple-scattering. This analytical theory is applied to a collection of spherical scatterers more or less ordered in order to study various cases of defects appearing in the photonic crystals. Free space measurement techniques developed for these materials will confirm our theoretical results. They will also enable us to characterize in microwaves field, three-dimensional photonic crystals made from conducting polymers. These materials whose first application is electromagnetic compatibility will be able in an immediate future to change radically the field of optical or microwave telecommunications.
dc.formatapplication/pdf
dc.languagefr
dc.rightsfree
dc.subjectElectronique
dc.subjectcristaux photoniques
dc.subjectCPh
dc.subjectmatériaux à bande interdite photonique
dc.subjectBIP
dc.subjectmodélisation électromagnétique
dc.subjectmultidiffusion
dc.subjectthéorie de Mie
dc.subjectpolymère conducteur
dc.subjectpolyaniline
dc.titleModélisation, réalisation et caractérisation de cristaux photoniques tridimensionnels en vue d'applications à la compatibilité
dc.typeThèses de doctorat
bordeaux.hal.laboratoriesThèses Bordeaux 1 Ori-Oai*
bordeaux.institutionUniversité de Bordeaux
bordeaux.COinSctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Mod%C3%A9lisation,%20r%C3%A9alisation%20et%20caract%C3%A9risation%20de%20cristaux%20photoniques%20tridimensionnels%20en%20vue%20d'applications%20%C3%A0%20la%20compatibili&rft.atitle=Mod%C3%A9lisation,%20r%C3%A9alisation%20et%20caract%C3%A9risation%20de%20cristaux%20photoniques%20tridimensionnels%20en%20vue%20d'applications%20%C3%A0%20la%20compatibil&rft.au=OYHENART,%20Laurent&rft.genre=unknown


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