FR2496893A1 - Interferometre a anneau - Google Patents

Interferometre a anneau Download PDF

Info

Publication number
FR2496893A1
FR2496893A1 FR8124231A FR8124231A FR2496893A1 FR 2496893 A1 FR2496893 A1 FR 2496893A1 FR 8124231 A FR8124231 A FR 8124231A FR 8124231 A FR8124231 A FR 8124231A FR 2496893 A1 FR2496893 A1 FR 2496893A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
depolarizer
ring interferometer
light
optical path
interferometer according
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR8124231A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2496893B3 (fr
Inventor
Klaus Petermann
Peter Russer
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Licentia Patent Verwaltungs GmbH
Original Assignee
Licentia Patent Verwaltungs GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Licentia Patent Verwaltungs GmbH filed Critical Licentia Patent Verwaltungs GmbH
Publication of FR2496893A1 publication Critical patent/FR2496893A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2496893B3 publication Critical patent/FR2496893B3/fr
Granted legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01CMEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
    • G01C19/00Gyroscopes; Turn-sensitive devices using vibrating masses; Turn-sensitive devices without moving masses; Measuring angular rate using gyroscopic effects
    • G01C19/58Turn-sensitive devices without moving masses
    • G01C19/64Gyrometers using the Sagnac effect, i.e. rotation-induced shifts between counter-rotating electromagnetic beams
    • G01C19/72Gyrometers using the Sagnac effect, i.e. rotation-induced shifts between counter-rotating electromagnetic beams with counter-rotating light beams in a passive ring, e.g. fibre laser gyrometers

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Gyroscopes (AREA)
  • Polarising Elements (AREA)

Abstract

INTERFEROMETRE A ANNEAU COMPRENANT DES DISPOSITIFS DEPOLARISANT LA LUMIERE INJECTEE. UN DEPOLARISEUR DP, DP EST INSERE DANS LE TRAJET OPTIQUE L ETOU ENTRE LES DIVISEURS DE FAISCEAU T, T. LES VALEURS MESUREES NE SONT PAS FAUSSEES PAR DES INFLUENCES PERTURBATRICES EXTERIEURES, SANS RECOURS A UNE REGULATION DE PHASE DE LA LUMIERE PAR EXEMPLE. LA CONSTITUTION DE L'INTERFEROMETRE A ANNEAU EST EN OUTRE NOTABLEMENT SIMPLIFIEE.

Description

La présente invention concerne un interféromètre à anneau, compre-
nant une source lumineuse, un dispositif dédoublant le faisceau, un trajet optique, qui entoure une ou plusieurs fois une surface et dont les deux extrémités débouchent dans le dispositif dédoubleur, et un photodétecteur; et dans lequel la lumière émise par la source est cou- plée par le dispositif dédoubleur aux deux extrémités du trajet optique, traverse ce dernier dans les deux sens, est ainsi de nouveau réunie et interfère, puis est transmise au photodétecteur qui la décèle. Un tel interféromètre à anneau est décrit dans la demande de brevet déposée par la Demanderesse en République fédérale d'Allemagne
sous le n0 P 30 06 580.6, le 22 février 1980; il présente l'incon-
vénient d'exiger par exemple un dispositif pour la régulation de la direction de polarisation de la lumière employée. De tels dispositifs, qui augmentent la sensibilité de mesure, représentent un appareillage important.
L'invention a pour objet un interféromètre à anneau du type pré-
cité, dans lequel une dépolarisation de la lumière injectée est
obtenue par des moyens simples.
Selon une caractéristique essentielle de l'invention, deux divi-
seurs de faisceau au moins constituent le dispositif dédoubleur; et au moins un dispositif dépolarisant la lumière est inséré dans le
trajet optique et/ou entre les diviseurs de faisceau.
Un avantage de l'invention réside dans le fait que l'interféro-
mètre à anneau est pratiquement insensible à des déphasages non-
réciproques de la lumière, produits par des influences perturbatrices
et non par le déphasage de Sagnac à mesurer.
D'autres caractéristiques et avantages de l'invention seront mieux
compris à l'aide de la description détaillée ci-dessous d'un exemple
de réalisation, dont la figure unique représente le schéma.
La figure représente un interféromètre à anneau destiné à la mesure de rotations absolues par application de l'effet Sagnac, un diviseur de faisceau optique T1 injectant la lumière émise par une source Q suivant les deux sens de circulation dans un trajet optique L entourant une ou plusieurs fois une surface F, une fibre optique par exemple. La lumière sortant du trajet optique L interfère dans un
des diviseurs de faisceau T1, T2, puis la lumière obtenue est trans-
mise à un photodétecteur D. Le signal de sortie (électrique) de ce
dernier permet d'obtenir la phase de Sagnac et la vitesse de rota-
tion absolue à mesurer. Afin de réduire les influences perturbatrices sur la vitesse de rotation à mesurer, un dispositif de régulation de polarisation a été proposé dans la demande de brevet déposée par la Demanderesse en République fédérale d'Allemagne sous le n' P 29 34 794.2, le 29 août 1979. Un tel dispositif exigeant un appareillage important, la demande n' P 30 06 580.6 précitée propose d'utiliser sur le trajet optique L
une lumière dépolarisée, produite par des fibres optiques biréfrin-
gentes. La production de fibres optiques présentant la biréfringence nécessaire impose toutefois un appareillage très important. Afin d'obtenir un trajet optique L dépolariseur même avec des fibres optiques ne présentant pas une biréfringence déterminée, et selon une autre caractéristique de l'invention, un dépolariseur DP2 est inséré dans le trajet optique L et peut être constitué par des organes optiques discrets. Une lumière ainsi dépolarisée permet par exemple de rendre l'interféromètre à anneau insensible aux déphasages non-réciproques de la lumière ne résultant pas du déphasage de Sagnac. Les déphasages nonréciproques, que produit par exemple un champ magnétique extérieur par suite de l'effet Faraday, dépendent de la polarisation. Lorsqu'une lumière dépolarisée est par suite injectée dans le trajet optique L,
tous les états de polarisation sont également représentés et les dépha-
sages non-réciproques dus à l'effet Faraday se compensent. Selon une autre caractéristique de l'invention, la lumière dépolarisée est
produite par insertion d'un second dépolariseur DP1 entre les divi-
seurs de faisceau optiques T1, T2.
Selon une autre caractéristique avantageuse de l'invention, le trajet optique L est constitué par une fibre optique monomode, qui transmet toutefois aussi l'onde fondamentale de la lumière avec ses
deux directions orthogonales de polarisation.
Afin d'assurer néanmoins une détermination fiable de la vitesse de rotation, et selon une autre caractéristique de l'invention, un polariseur non représenté est inséré entre les diviseurs de faisceau
T1 et T2P sur la marche commune des faisceaux source lumineuse Q-
trajet optique L et trajet optique L-détecteur de phase D. Ce polari-
seur se comporte, en liaison avec la fibre monomode, comme un filtre monochromatique: cf. par exemple les demandes de brevet déposées en
République fédérale d'Allemagne sous le n0 P 29 06 870 par la Max-
Planck-Gesellschaft zur Fôrderung der Wissenschaften e.V., le 22 février 1979, le numéro P 29 34 794.2 par la Demanderesse, le 29 août
1979 et le n0 P 29 41 718.0 par la Demanderesse, le 13 octobre 1979.
Afin de produire néanmoins une lumière dépolarisée sur le trajet opti-
que L, il convient de disposer le polariseur entre le dépolariseur
DP1et le diviseur de faisceau T2.
Des exemples de réalisation de dépolariseurs sont décrits ci-
dessous. Dans le cas de sources de lumière relativement cohérente, telles que des diodes électroluminescentes, des trajets optiques biréfringents permettent de réaliser des dispositifs dépolariseurs. De tels trajets
optiques biréfringents présentent pour la lumière deux ondes naturel-
les, a polarisation orthogonale, ayant des temps de propagation dif-
férents dans le dispositif. Soit At la différence de temps de propa-
gation de ces deux ondes naturelles de la lumière; il est possible de réaliser des polariseurs et dépolariseurs quand LT est supérieure à la durée de-cohérence T de la lumière émise par la source Q. La durée
de cohérence est définie par Tc = 1/(2irAf), Af étant la largeur spec-
trale de la lumière émise par la source, rapportée à sa fréquence d'émission. Un dépolariseur est par exemple réalisable quand la
lumière émise par la source Q excite également les deux ondes natu-
relles du trajet optique biréfringent. Un trajet optique biréfringent, excité par des ondes naturelles de la lumière a polarisation linéaire par exemple, se comporte en dépolariseur quand la lumière injectée
présente une polarisation linéaire et un angle de polarisation d'envi-
ron 450 par rapport aux axes principaux du trajet optique biréfringent,
ou quand la lumière injectée présente une polarisation circulaire.
Des réalisations de trajets optiques dépolariseurs en fibres optiques sont proposées par la demande de brevet déposée par la Demanderesse en République fédérale d'Allemagne sous le n0 P 30 06 580.6, le 22 février 1980. Des trajets optiques dépolariseurs sont
avantageusement réalisables aussi à l'aide de cristaux biréfringents.
Afin d'obtenir un signal de sortie dépolarisé à partir d'une polari-
sation d'entrée quelconque de la lumière, on utilise par exemple deux trajets optiques biréfringents linéaires successifs, dont les axes
optiques principaux sont décalés d'environ 450 à leur point de rac-
cordement. Les lasers à semiconducteurs à ondes multiples et les diodes électroluminescentes super-rayonnante ont une largeur d'émission de
1 à 10 THz, correspondant à une durée de cohérence de 0,015 à 0,15 ps.
Les dépolariseurs actuellement disponibles sont par exemple cons-
titués par deux lames successives de spath d'Irlande, décalées de et ayant chacune une épaisseur de 4 ou 2 mm. Les deux ondes naturelles à polarisation orthogonale présentent dans les deux lames une différence de temps de propagation AT de l'ordre de 1 ps au minimum,
de sorte que l'action dépolarisatrice est assurée.
Même une dépolarisation incomplète de la lumière présente déjà des avantages notables par rapport aux dispositifs ne comportant
aucun dépolariseur. Les dépolariseurs employés dans des interféro-
mètres à anneau doivent dépolariser à environ 50 % au moins, c'est-à-
dire que la puissance lumineuse ne doit pas fluctuer de plus de 50 % quand un polariseur quelconque est disposé sous forme d'analyseur
derrière le dépolariseur et le plan de polarisation est modifié.
Bien entendu, diverses modifications peuvent être apportées par l'homme de l'art au principe et aux dispositifs qui viennent d'être décrits uniquement à titre d'exemples non limitatifs, sans
sortir du cadre de l'invention.

Claims (9)

Revendications
1. Interféromètre à anneau, comprenant une source lumineuse (Q), un dispositif dédoublant le faisceau, un trajet optique (L), qui
entoure une ou plusieurs fois une surface (F) et dont les deux extré-
mités débouchent dans le dispositif dédoubleur, et un photodétec- teur (D) ; et dans lequel la lumière émise par la source (Q) est couplée par le dispositif dédoubleur (T) aux deux extrémités du trajet optique (L), traverse ce dernier dans les deux sens, est ainsi de nouveau réunie, puis est transmise au photodétecteur (D) qui la
décèle, ledit interféromètre étant caractérisé en ce que deux divi-
seurs de fréquence(T1, T2) au moins constituent le dispositif dédoubleur; et au moins un dispositif dépolarisant la lumière (DP1, DP2) est inéré dans le trajet optique (L) et/ou entre les diviseurs
de faisceau (T1, T2).
2. Interféromètre à anneau selon revendication 1, caractérisé en
ce qu'une fibre optique monomode constitue le trajet optique (L).
3. Interféromètre à anneau selon une des revendications 1 et 2,
caractérisé en ce qu'un polariseur est disposé entre deux diviseurs
de fréquence (T1, T2) au moins, ou entre un dépolariseur (DP1) dis-
posé entre les diviseurs de faisceau (T1, T2) et un de ces derniers (T2).
4. Interféromètre à anneau selon une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisé en ce qu'un dépolariseur (DP1, DP2) au moins est
constitué par au moins un trajet optique biréfringent.
5. Interféromètre à anneau selon revendication 4, caractérisé en ce qu'un dépolariseur (DP1, DP2) au moins est constitué par le montage
en série optique d'organes biréfringents, dont les deux ondes natu-
relles de la lumière présentent une différence de temps de propaga-
tion supérieure à la durée de cohérence de la lumière émise par la
source (Q).
6. Interféromètre à anneau selon une quelconque des revendications
1 à 5, caractérisé en ce qu'un dépolariseur (DP1, DP2) au moins est
réalisé par utilisation d'un matériau biréfringent.
7. Interféromètre à anneau selon revendication 6, caractérisé en
ce que le matériau est constitué par au moins un cristal biréfringent.
8. Interféromètre à anneau selon une quelconque des revendications
1 à 7, caractérisé en ce qu'un dépolariseur (DP1, DP2) au moins est constitué par au moins deux trajets optiques biréfringents linéaires, montés en série optique et dont les axes principaux sont décalés d'environ 45 au point de raccordement desdits trajets optiques.
9. Interféromètre à anneau selon une quelconque des revendications
1 à 8, caractérisé par au moins un dépolariseur (DP1) et au moins un polariseur, de façon que la lumière émise par la source (Q) soit dépolarisée a 50 % au minimum après son passage dans la polariseur,
puis le dépolariseur (DP1).
FR8124231A 1980-12-24 1981-12-24 Interferometre a anneau Granted FR2496893A1 (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19803049033 DE3049033A1 (de) 1980-12-24 1980-12-24 "ringinterferometer"

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2496893A1 true FR2496893A1 (fr) 1982-06-25
FR2496893B3 FR2496893B3 (fr) 1983-12-16

Family

ID=6120283

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR8124231A Granted FR2496893A1 (fr) 1980-12-24 1981-12-24 Interferometre a anneau

Country Status (4)

Country Link
US (1) US4529313B1 (fr)
DE (1) DE3049033A1 (fr)
FR (1) FR2496893A1 (fr)
GB (1) GB2089976B (fr)

Families Citing this family (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3115804A1 (de) * 1981-04-18 1982-11-04 Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt "ringinterferometer"
US4634282A (en) * 1981-11-06 1987-01-06 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Multimode fiber optic rotation sensor
US5153676A (en) * 1983-04-26 1992-10-06 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Apparatus and method for reducing phase errors in an interferometer
US5120130A (en) * 1983-04-26 1992-06-09 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Apparatus and method for reducing phase errors in an interferometer
US4773759B1 (en) * 1984-01-23 1996-08-06 Univ Leland Stanford Junior Interferometer with Kerr effect compensation
US4735506A (en) * 1985-04-01 1988-04-05 Litton Systems, Inc. Phase nulling optical gyroscope
GB2179140B (en) * 1985-08-14 1989-08-16 Stc Plc Sagnac effect device
US4997282A (en) * 1986-09-19 1991-03-05 Litton Systems, Inc. Dual fiber optic gyroscope
CA1319542C (fr) * 1986-09-19 1993-06-29 George A. Pavlath Gyroscope a double fibre optique
US4881817A (en) * 1986-09-19 1989-11-21 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Fiber optic rotation sensor utilizing high birefringence fiber and having reduced intensity type phase errors
US4842358A (en) * 1987-02-20 1989-06-27 Litton Systems, Inc. Apparatus and method for optical signal source stabilization
US4915503A (en) * 1987-09-01 1990-04-10 Litton Systems, Inc. Fiber optic gyroscope with improved bias stability and repeatability and method
US5108183A (en) * 1989-08-31 1992-04-28 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Interferometer utilizing superfluorescent optical source
DE3942819C2 (de) * 1989-12-23 1993-12-02 Deutsche Aerospace Faserkreisel mit einer Faserspule
US5106193A (en) * 1990-08-09 1992-04-21 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Optical waveguide amplifier source gyroscope
CA2049382C (fr) * 1990-08-27 1996-06-04 Yozo Nishiura Gyroscope a fibre optique avec polariseurs depolariseurs a fibre et moyens d'accouplement
JP2751599B2 (ja) * 1990-08-27 1998-05-18 住友電気工業株式会社 光フアイバジヤイロ
US5137360A (en) * 1990-12-21 1992-08-11 Honeywell Inc. Fiber optic gyro with a source at a first wavelength and a fiber optic loop designed for single mode operation at a wavelength longer than the first wavelength
EP0501002B1 (fr) * 1991-03-01 1996-04-17 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Appareil optique pour mesurer une rotation et procédé en relation avec cet appareil
DE4120675A1 (de) * 1991-06-22 1992-12-24 Messerschmitt Boelkow Blohm Optischer faserkreisel vom sagnac-typ
US5365339A (en) * 1991-07-12 1994-11-15 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Two depolarizer fiber-optic gyroscope that eliminates interference between the depolarizers
US5377283A (en) * 1992-05-29 1994-12-27 Honeywell Inc. Configuration control of mode coupling errors
JPH0712576A (ja) * 1992-08-11 1995-01-17 Fujitsu Ltd 光ファイバーリング干渉計
JPH06129859A (ja) * 1992-09-02 1994-05-13 Sumitomo Electric Ind Ltd 光源から信号を取り出す光ファイバジャイロ
US5471301A (en) * 1993-08-23 1995-11-28 Hitachi Cable, Ltd. Optical fiber gyro
JPH07151555A (ja) * 1993-11-26 1995-06-16 Sumitomo Electric Ind Ltd 光源から信号を取り出す光ファイバジャイロ
US5606415A (en) * 1994-09-23 1997-02-25 Rockwell International Fiber optic gyro with reduced readout reflection coupling characteristics
US5898496A (en) * 1997-02-14 1999-04-27 Allied Signal Inc Optical signal noise reduction for fiber optic gyroscopses
DE60223432T2 (de) * 2001-02-14 2008-09-18 Sysmex Corp. Verfahren zur Bestimmung der Aktivität des Zellzyklus-Regulationsfaktors und Verfahren zur Diagnose von Krebs unter Verwendung desselben
US6836334B2 (en) * 2001-10-31 2004-12-28 Kvh Industries, Inc. Angle random walk (ARW) noise reduction in fiber optic sensors using an optical amplifier
WO2008086191A1 (fr) * 2007-01-04 2008-07-17 Cedars-Sinai Medical Center Dispositif de spectroscopie raman à sélection temporelle

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2901388A1 (de) * 1979-01-15 1980-07-24 Max Planck Gesellschaft Verfahren und anordnung zur messung von drehungen mittels des sagnac-effekts
DE2804103A1 (de) * 1978-01-31 1979-08-02 Siemens Ag Interferometer mit einer spule aus einem einmode-wellenleiter
US4372685A (en) * 1979-01-15 1983-02-08 Max-Planck-Gesellschaft Zur Forderung Der Wissenschaften E.V. Method and arrangement for the measurement of rotations
DE2906870A1 (de) * 1979-02-22 1980-09-04 Max Planck Gesellschaft Verfahren und anordnung zur messung von drehungen
FR2449897A1 (fr) * 1979-02-23 1980-09-19 Thomson Csf Gyrometre interferometrique a fibre optique particulierement adapte a la mesure de faibles vitesses de rotation
DE2930791A1 (de) * 1979-07-28 1981-02-12 Licentia Gmbh Verfahren zur herstellung einer lichtleitfaser
DE2930781A1 (de) * 1979-07-28 1981-02-12 Licentia Gmbh Verfahren zur herstellung einer lichtleitfaser
DE2930704A1 (de) * 1979-07-28 1981-02-12 Licentia Gmbh Verfahren zur herstellung einer lichtleitfaser
DE2934794A1 (de) * 1979-08-29 1981-03-19 Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt Verfahren zur messung absoluter drehungen und anordnung zur durchfuehrung des verfahrens
DE2936267A1 (de) * 1979-09-07 1982-04-22 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Ringinterferometer
DE2941618A1 (de) * 1979-10-13 1981-04-23 Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt Verfahren zur messung absoluter drehungen und anordnung zur durchfuehrung des verfahrens
DE3006580A1 (de) * 1980-02-22 1981-08-27 Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt Ringinterferometer

Also Published As

Publication number Publication date
DE3049033A1 (de) 1982-07-22
GB2089976B (en) 1984-07-04
GB2089976A (en) 1982-06-30
US4529313A (en) 1985-07-16
US4529313B1 (en) 1994-09-13
FR2496893B3 (fr) 1983-12-16
DE3049033C2 (fr) 1990-11-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2496893A1 (fr) Interferometre a anneau
CA1291253C (fr) Systeme interferometrique a fibre optique de type sagnac
EP0326476B1 (fr) Hydrophone à fibre optique et antenne associant une série d'hydrophones
EP3353502B1 (fr) Systeme de mesure et capteur de temperature et/ou de deformation par analyse de retroreflexion brillouin.
EP0031274B1 (fr) Dispositif interférométrique en anneau et son application à la détection d'effets non réciproques
FR2744844A1 (fr) Capteur laser interferometrique
EP0078731B1 (fr) Dispositif interférométrique de mesure de champ magnétique, et capteur de courant électrique comportant un tel dispositif
FR2487083A1 (fr) Dispositif a fibre optique pour la transmission de lumiere a polarisation lineaire
FR2495315A1 (fr) Dispositif de mesure a fibres optiques
EP0396191B1 (fr) Dispositif capteur de pression à fibre optique
EP3167244B1 (fr) Système interférométrique à fibre optique
EP0453693B1 (fr) Capteur de champ électrique à effet pockels
EP1167982B1 (fr) Dispositif de mesure d'un courant électrique par effet faraday
EP1674878B1 (fr) Sonde électro-optique de mesure de champs électriques ou électromagnétiques à asservissement de la longueur d'onde du point de fonctionnement
EP2850389B1 (fr) Système de mesure interférométrique à fibre optique et système inertiel de guidage ou de navigation comprenant un tel système de mesure interférométrique
EP1664675B1 (fr) Dispositif capteur de vitesse de rotation interferometrique a fibre optique
EP0702804B1 (fr) Dispositif d'amplification de taux de modulation d'amplitude d'un faisceau optique
EP0254601A1 (fr) Dispositif de mesure de champ électrostatique par une méthode optique
FR2894663A1 (fr) Gyrolaser a etat solide active optiquement par biais alternatif
EP0525162B1 (fr) Recepteur de demultiplexage sequentiel pour un reseau de capteurs optiques a codage de modulation spectrale
EP0227509A1 (fr) Dispositif stabilisateur de la longueur d'onde moyenne d'une source à large spectre, et application au gyromètre à fibre optique
CH684612A5 (fr) Capteur optique de courant électrique.
JPS6263824A (ja) 光スペクトル幅測定装置
FR2604801A1 (fr) Dispositif de modulation de la phase et de l'etat de polarisation d'une onde electromagnetique polarisee se propageant dans une fibre optique, et appareil de mesure d'une grandeur physique incorporant ce dispositif
FR2668862A1 (fr) Procede de determination de l'amplitude d'un champ magnetique par pompage optique par laser et magnetometre pour la mise en óoeuvre du procede.