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Résumé du colloque
L'interaction d'un laser continu Ar+ et d'un échantillon de fer métallique produit une vapeur atomique de fer. Celle-ci est étudiée par absorption atomique grâce à une cathode creuse au fer produisant un faisceau sonde. Pour une puissance laser de 16 Watts et un temps d'interaction d'environ 1 seconde, nous observons un cratère de 50μm de diamètre. Des mesures d'absorption effectuées avec la raie de résonance du fer λ=321,9 nm ont montré une absorption de près de 40% pour une portion de 1,5 torr dans la chambre d'évaporation. D'autres mesures sur des transitions du fer dont le niveau inférieur n'est pas fondamental (λ=388,4 nm et 374,9 nm) ainsi que sur une décharge DC au porteur de la décharge (Ne) ont montré une absorption. Ceci montre clairement que la vaporisation du fer par éclairant laser produit une atomisation de l'élément dans son état fondamental et que des transitions peuvent être causées de la transition résonnante sans une absorption antérieure non une atomisation du fer. Nous avons aussi étudié l'absorption en fonction de la puissance laser et de la pression dans la chambre d'évaporation. Ces mesures permettront de modéliser l'interaction laser-matière.
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