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Nous montrons que les pertes diffractionnelles des résonateurs lasers avec un miroir conventionnel et un miroir à conjugaison de phase dépendent de deux paramètres sans dimension. On démontre rigoureusement que le résonateur à conjugaison de phase avec une géométrie hémisphérique possède un mode fondamental avec des pertes minimales. On présente une preuve que les pertes diffractionnelles sont trois fois élevées autour du miroir conventionnel que du miroir à conjugaison de phase, et ce, pour toute forme de miroir et toute aberration dans les éléments optiques de la cavité.
Nous montrons que les pertes diffractionnelles des résonateurs lasers avec un miroir conventionnel et un miroir à conjugaison de phase dépendent de deux paramètres sans dimension. On démontre rigoureusement que le résonateur à conjugaison de phase avec une géométrie hémisphérique possède un mode fondamental avec des pertes minimales. On présente une preuve que les pertes diffractionnelles sont trois fois élevées autour du miroir conventionnel que du miroir à conjugaison de phase, et ce, pour toute forme de miroir et toute aberration dans les éléments optiques de la cavité.
On montre que le faisceau peut être une solution paraxiale de certains problèmes d'optique non-linéaire. En particulier, l'amplification saturable, l'effet Brillouin stimulé, l'auto-focalisation et défocalisation dans un milieu non-linéaire seront discutés.
Nous avons solutionné une équation intégrale linéaire décrivant le processus de synchronisation des modes longitudinaux d'un laser à impulsion pompe. La solution est obtenue sans aucune approximation sur la forme de l'impulsion et peut être adaptée à toute fonction d'amplitude. Le modèle permet de tenir compte de l'introduction de cellules de gain ou d'absorption additionnelles dans la cavité, ou d'un interféromètre Fabry-Pérot. Les prédictions de notre modèle seront comparées avec celles des modèles déjà existants.
La conjugaison de phase est une réalisation récente de l'optique non-linéaire. Un miroir conjugué peut, en principe, inverser le temps, c'est-à-dire, qu'une onde réfléchie par un tel miroir retourne exactement dans sa direction d'arrivée. Les applications de cette propriété sont innombrables. Nous démontrerons cette propriété d'inversion au moyen de l'expansion d'une onde quelconque en fonction d'Hermite Gaussienne et nous spécifierons les limitations inhérentes.
En imposant que les miroirs d'un résonateur stable auto-transforment une source en point, on trouve une solution nouvelle pour ce type de résonateur. Cette solution est une onde sphérique généralisée, et satisfait donc rigoureusement à l'équation d'onde. On montre aussi que cette onde sphérique devient le faisceau gaussien à grande distance.
Le rayonnement émis d'un laser infrarouge (10.6μ) pulsé (1 nanoseconde) peut atteindre une puissance pointe de plusieurs gigawatts. Nous avons évalué l'effet d'une telle radiation sur le taux de prolifération des cellules Hela. Les cellules obtenues en suspension par trypsination furent distribuées dans des plats de Petri (diam. 60mm) à une concentration de 3X10^5 cellules/ml dans 5ml de milieu MEM contenant 10% de sérum de veau fœtal. Après 20 heures d'incubation à 37°C dans une atmosphère humide, le contenant 5% d'air-5%CO2, différents groupes de cellules furent irradiés à des doses variant de 10^8 à 10^10mjoules/cm^2. Pendant la période d'irradiation, le …
Depuis l'avènement du laser et de l'utilisation d'interféromètres comme résonateurs, on s'intéresse à la distribution du champ sur les miroirs et à la configuration des modes qui en découlent. De l'équation intégrale pour les résonateurs, on a déjà obtenu des solutions numériques pour plusieurs configurations géométriques de types de résonateurs (Fox-Li, 1961). Bien qu'une théorie de diffraction d'un guide d'ondes ouvert (Vaynshteyn) s'accorde aux résultats de Fox-Li, aucune solution asymptotique de l'équation intégrale des résonateurs n'a été formulée jusqu'à maintenant. Nous présentons une solution approximative de l'équation intégrale, nos résultats comparés à ceux de Vaynshteyn et les perspectives pour en …
Les méthodes classiques de blocage des modes, notamment par perte de phase ou par absorbant saturable, limitent la puissance de sortie du laser. Nous présentons une méthode qui permet d'éviter cette difficulté. On réalise d'abord un laser de faible puissance dont les modes sont bloqués selon une des méthodes habituelles. La sortie de ce laser est ensuite injectée en bruit de départ dans un second laser de grande puissance, mais dont la longueur du résonateur est un multiple entier du premier. De cette façon, l'oscillation s'établit de façon préférentielle sur les fréquences du premier qui sont déjà en phase. Il …
La mesure de l'indice diélectrique d'une fibre optique peut s'effectuer en faisant interférer l'onde réfléchie à la première surface d'une fibre avec l'onde réfléchie après une certaine longueur. On obtient alors un patron d'interférence d'anneaux concentriques (ref. 1). On peut par la suite les analyser et en déduire les coefficients du développement de l'indice en série au moyen de deux équations différentielles simultanées. Ce traitement exige une mesure précise de la phase sur le patron d'interférence et un très long calcul numérique. Nous présentons ici une façon de calculer ces coefficients par une méthode graphique très simple en se servant …