Nous décrivons le principe de fonctionnement de filtres optiques fonctionnant par transfert d'énergie entre deux modes électromagnétiques couplés polarisés à angle droit. Nous montrons que ce phénomène existe non seulement dans des matériaux à structure Wurtzite mais aussi dans des matériaux à structure zinc-blende. Ceci démontre que le couplage n'est pas spécifique à une classe cristalline et étend le domaine potentiel d'applications de l'ultra-violet, ∼ 1 000 Å, au proche infrarouge. Les matériaux à structure Wurtzite et à forte dispersion de biréfringence tels CdS, CdSxSe1- x et Zn1-xCdxS donnent des structures passe-bande ou coupe-bande extrêmement sélectives, Δλ ∼ 5 à 10 Å avec des taux de réjection hors-bande de l'ordre de 103. La fréquence d'accord est soit fixe soit continuement accordable depuis 4 300 Å jusqu'à 7 100 Å. Le facteur de transmission en bande passante atteint 80 % à 77 K mais est réduit à 20 % à 300 K par l'absorption résiduelle au voisinage du seuil d'absorption fondamentale. Dans les matériaux à structure zinc-blende, tel ZnTe, l'amplitude de la biréfringence induite par compression est faible ce qui donne une largeur de bande de l'ordre de 100 Å. Cette largeur de bande peut toutefois être modifiée entre quelque 20 et 150 Å en ajustant la valeur de la contrainte. A titre d'illustration nous terminons cet article par l'examen des performances limites d'une structure coupe-bande à CdS, dont le taux de réjection atteint 75 db, susceptible d'être utilisée dans une application du type spectroscopie Raman
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