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Mathématiques pour le traitement et l'analyse des images binairesArticle de référence | Réf : AF3270 v1
Auteur(s) : Jean-Pierre PRENEL
Date de publication : 10 janv. 1999
Relu et validé le 30 juil. 2015
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Toutes les pièces du puzzle semblent en place : choix du milieu émissif, mode de pompage, connaissance des raies d’émission. Cependant, nous savons que le simple passage d’une onde incidente déclenche une émission stimulée produisant un effet amplificateur limité 4. De plus, l’hypothèse de calcul impose un effet unidirectionnel (figure 6). Si le milieu émissif est placé entre deux miroirs plans et parallèles, ces deux restrictions disparaissent : l’amplificateur devient périodique et la directivité est assurée puisque la seule direction de propagation privilégiée est la normale aux deux miroirs ; toute lumière ne se propageant pas strictement suivant cet axe est rapidement perdue par réflexions multiples et ne participe plus à l’effet amplificateur. Les deux miroirs constituent une cavité optique, multipliant les amplifications de lumière dans le milieu émissif, à condition toutefois que l’inversion de population y soit maintenue pendant un temps suffisant. L’ensemble milieu émissif amplificateur − système de pompage-cavité optique, constitue un oscillateur laser (figure 8). Naturellement, l’extraction d'une énergie exploitable à l’extérieur de la cavité exige la présence d’un miroir non totalement réfléchissant.
HAUT DE PAGE6.2 Modes de résonance longitudinaux
L’analyse du fonctionnement de la cavité optique débouche, comme pour tout oscillateur, sur la notion de résonance. Si l’on admet l’existence, en un point de la cavité, à un instant appelé initial, d’une émission d’amplitude a 0...
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(1) - EINSTEIN (A.) - Zur Quanten Theorie der Strahlung. - Phys. Zeit., 18, p. 121-128, 1917.
(2) - BITTER (F.) - * - Phys. Rev., 76, 833, 1949.
(3) - KASTLER (A.) - * - J. Phys. Rad., 11, 255, 1950.
(4) - GORDON (J.P.), ZEIGER (H.J.), TOWNES (C.H.) - * - Phys. rev., 95, 282, 1954.
(5) - SCHAWLOW (A.L.), TOWNES (C.H.) - Infrared and optical masers. - Phys. Rev., 112, 1940-1949, 1958.
(6) - MAIMAN (T.H.) - Stimulated optical radiation in ruby. - Nature, 187, 493-494, 1960.
(7) - JAVAN (A.), BENNETT (W.R.), HERRIOT (D.R.) - Population inversion and continuous optical...
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