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Résumé du colloque
Nous avons étudié les différents processus moléculaires qui déterminent l'évolution dans le temps du rayonnement optique émit par un laser CO2 à excitation transversale. Pour expliquer la formation de l'impulsion laser, un mécanisme d'amplification déclenchée est proposé. Ce mécanisme suppose qu'un pulse de pompage court par rapport au temps de vie des niveaux excités entraîne un accroissement suffisamment rapide de l'inversion des populations pour permettre l'établissement de l'amplification avant l'instant d'apparition de l'émission laser. Des mesures expérimentales effectuées sur la fluorescence des niveaux montrent que cette interprétation est valable. Une analyse cinétique du comportement des populations et de l'émission stimulée est formulée à partir d'un système simple d'équations nonlinéaires basé sur un modèle moléculaire à trois états. En posant les conditions initiales appropriées au mélange gazeux CO2:He:N2, la solution de ces équations à l'aide d'une calculatrice analogique hybride suffit à expliquer de façon semi-quantitative les caractères essentiels de la forme de l'impulsion laser.
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