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Résumé du colloque
Nous avons pu résoudre les composantes Zeeman de plusieurs raies de l'uranium et de gaz rares en utilisant 3 méthodes de spectroscopie laser par effet optogalvanique, malgré une limite de 0.2 T sur le champ magnétique utilisé. En modulation simple, l'effet optogalvanique donne un signal important, mais nous ne pouvons pas souder les raies dont les facteurs de Landé diffèrent par moins de 0.4. Cette méthode nous permet d'évaluer le facteur de Landé moyen des raies 26058.876 cm⁻¹ de l'uranium à 0.814±0.03. Le signal est encore plus grand en saturation, mais les Lamb dips sont très difficiles à détecter pour les composantes moins intenses. L'effet optogalvanique intermédiaire donne de très bons résultats même sur des structures complexes (des patrons Zeeman pour des transitions comprises entre les niveaux avec J=7 et J=6, soit 13 composantes par groupe O ou T) et sur des raies dont les facteurs de Landé sont très voisins (jusqu'à Δg=0.06). Cependant, cette méthode est limitée par la faible intensité du signal; on pourrait parfaitement remédier à ce défaut par un pompe laser. Si ces résultats ont pu être obtenus avec l'uranium, un métal réfractaire, il devrait être aisé d'étudier d'autres métaux, moins difficiles à pulvériser, avec cette même technique.
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