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Luminescence cristalline appliquée aux sources lasersArticle de référence | Réf : AF3275 v2
Auteur(s) : Georges BOULON
Date de publication : 10 juil. 2016
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Diffusion des faisceaux laser par des particulesCet article fait partie de l’offre
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Comme la longueur des barreaux de monocristaux ne peut pas excéder plusieurs centimètres, l’amplification apportée par un seul passage reste trop faible pour être notable. Aussi doit-on réinjecter le faisceau amplifié au cours d’un premier passage au moyen de miroirs constituant une cavité résonnante optique ou résonateur optique. Le faisceau émergent voit alors son intensité augmenter notablement après les multiples passages. On conçoit ainsi l’utilité de la cavité Fabry-Pérot présentée dans les études interférométriques. Il existe cependant des milieux amplificateurs à un seul passage nécessaire pour amplifier une fois l’émission d’un laser pompe (rubis, YAG) ou l’émission laser issue de la cavité oscillatrice d’un laser à colorant. Ils sont parfois nommés milieux superradiants.
6.1 Optique des faisceaux gaussiens
Les allers et retours successifs sont produits par deux miroirs M1 et M2 concaves dont les rayons de courbures R 1 et R 2 sont adaptés aux courbures des faisceaux gaussiens créés par le milieu amplificateur (figure 9). C’est donc l’optique des faisceaux gaussiens qui est mise en jeu avec ses relations habituelles en fonction de z, λ et w 0 :
rayon de courbure du faisceau :
rayon de la section droite du faisceau :
divergence :
L’un des miroirs est semi-réfléchissant, l’autre laisse échapper le flux laser. En fait, il existe de nombreuses configurations optiques avec des miroirs non seulement concaves mais aussi convexes ou plans, ou même un réseau...
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(1) - Les Lasers et Leurs Applications Scientifiques et Médicales - Édition C. Fabre et J. P. Pocholle, Les Éditions de Physique (Paris) (1996). 1.1 C. FABRE, Les Lasers – Principes Fondamentaux, pp. 1-40. 1.2 G. BOULON, Matériaux pour Lasers à Solide, pp. 259-286. 1.3. H. MONERIE, Fibres optiques dopées et applications, - pp. 357-382.
(2) - BOULON (G.) - Les solides luminescents inorganiques : un dopage réussi. - Numéro spécial de L’Actualité Chimique, no 11 et Lettre des Sciences Chimiques du CNRS, no 72 (1999) pp. 96-105.
(3) - KOECHNER (W.) - Solid State Laser Engineering. - Springer, Berlin (1976).
(4) - SIEGMANN (A.E.) - An Introduction to Lasers and masers - Mc Graw Hill, New York (1971).
(5) - KAMINSKII (A.A.) - Laser Crystals. – Their physics and Spectroscopy, - Springer-Verlag (1981) and (1990).
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