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La transmission des signaux lumineux multiples à travers une fibre multimode (MMF) est évidente dans les communications d' ingénierie 1 et 2 biophotonique. Dans l'ingénierie des communications, l'espace de multiplexage par répartition (SDM) est considéré comme une solution viable afin d'améliorer la capacité de transmission des fibres optiques pour les futures applications de transfert de données bénéficiant d'une plus grande utilisation de l'espace limité, par rapport à de multiples fibres monomodes 3. Dans la biophotonique, les échantillons biologiques sont manipulés par transmission de la lumière à travers un endoscope MMF 4. Par exemple, le contrôle optique indépendant de neurones individuels en utilisant endoscopes MMF est intéressant pour optogénétique afin d'étudier les réseaux neuronaux dans le cerveau 5. Cependant, la lumière projetée sur la facette d'entrée MMF est soumise à une distorsion due au mode de mélange et de dispersion lors de la propagation à l'output facette de la MMF. Par conséquent, la propagation de la lumière est modifiée, ce qui rend difficile la transmission du signal.
Les méthodes de mise en forme Wavefront 6, 7 sont appliquées dans la diffusion des médias en utilisant des modulateurs spatiaux de lumière (SLM) et permettent la compensation de la distorsion due à la diffusion lors de propagation de la lumière 8. Il existe des approches itératives qui optimisent la sortie en utilisant une rétroaction optique 9. Ces approches sont assez de temps à cause de la nécessité de nombreuses itérations et le degré élevé de liberté, correspondant à un grand nombre d'éléments de modulateur. Une autre approche consiste à déterminer complètement la distorsion dans le MMF décrit par sa matrice de transmission 10. Si le nombre de modes à transmettre est important, ce sera beaucoup de temps aussi bien. A l'inverse, la conjugaison de phase optique numérique (DOPC) est considéré commerapide et avantageuse ici, puisque seulement quelques points focaux doivent être générés à la facette de sortie du MMF. Des approches de conjugaison de phase a également été démontrée pour la focalisation ou de l' imagerie à travers un tissu biologique 12, 13, 14.
Jusqu'à présent, DOPC a été utilisé pour un signal temporel unique 15, 16, et a été appliqué pour la transmission de la lumière à travers un MMF 17. Une approche de DOPC pour plusieurs signaux indépendants n'a pas été accompli. Nous avons développé une méthode de DOPC améliorée fournissant la transmission indépendante de multiples signaux de lumière utilisant front d' onde individuelle de mise en forme pour chaque signal en utilisant une seule phase seulement SLM 18. Dans ce but, le SLM est segmentée en régions, une pour chaque signal à transmettre. Le montage expérimental proposé est représenté sur la figure 1Où un étalonnage est réalisé en a) avant la transmission réelle se produit en b).

Figure 1: Montage expérimental. BS = diviseur de faisceau, un dispositif à couplage de charge CCD =, OM = modulateur optique, CMOS = semi-conducteur complémentaire métal-oxyde, HWP = plaque demi-onde, L = objectif, LP = polariseur linéaire, MMF = fibre multimode, objectif OBJ = microscope, PBS = diviseur de faisceau polarisant, SLM = modulateur spatial de lumière (phase uniquement) - seuls faisceaux pertinents pour (a) l'étalonnage et (b) la transmission sont représentés S'il vous plaît cliquer ici pour voir une version plus grande de cette figure.