Veuillez choisir le dossier dans lequel vous souhaitez ajouter ce contenu :
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.
Vous devez être connecté pour ajouter un élément à vos favoris.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour continuer.
Outils de citation
Citer cet article :
MLA
APA
Chicago
Ajouter un dossier
Vous pouvez ajouter vos contenus préférés à des dossiers organisés. Une fois le dossier créé,
vous pouvez ajouter un article ou un contenu de la liste ou de la vue détaillée au dossier sélectionné dans la liste.