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Résumé du colloque

Un laser à faisceau gaussien utilise habituellement un résonateur dont la géométrie, dite "stable", permet l'oscillation des modes transverses concis et donc à faibles pertes diffractionnelles. Les miroirs d'une telle cavité sont normalement sphériques et le mode fondamental présente alors une distribution d'intensité gaussienne. Dans le but d'augmenter l'efficacité énergétique d'un tel laser, de nombreux auteurs ont, dans le passé, introduit des miroirs asphériques afin d'obtenir un mode fondamental plus large et plus uniforme. Basés en bonne partie sur le principe de l'erreur, ces efforts se sont avérés peu concluants. Nous avons développé une approche plus systématique qui permet de déterminer directement la forme des miroirs associés à un profil de mode donné. Des résultats expérimentaux ont été obtenus avec un laser CO2 dont le résonateur était adapté pour permettre un faisceau de sortie super-gaussien. Sur le plan théorique, nous avons établi un rapprochement avec la mécanique quantique en montrant que les modes transverses d'un tel résonateur sont décrits par une équation de Schrödinger dont le potentiel correspond à la forme des miroirs.

Contexte

Section :
Physique
news icon Thème du colloque :
Physique
host icon Hôte : Université du Québec à Montréal

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Titre du colloque :

Physique

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