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L'interférométrie en lumière blanche permet de déterminer de manière absolue la différence de marche d'un interféromètre. L'information en provenance de l'interféromètre est codée sous forme spectrale, ou plus précisément dans le domaine de la cohérence temporelle du faisceau. De cette manière, la lecture de l'interféromètre peut se faire de manière indépendante des pertes rencontrées en chemin. Pour décoder l'information, il s'agit d'injecter le signal dans un deuxième interféromètre dont la différence de marche est connue. Nous verrons comment ce principe peut être mis à profit dans un système de capteur à fibre optique. L'un des interféromètres (transducteur) est constitué d'une …
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 …
Le résonateur est l'un des trois éléments essentiels à l'amplification de lumière par émission stimulée de radiation (LASER). Il agit comme élément de rétroaction. Depuis l'invention du laser, ce résonateur était généralement composé de miroirs plans ou sphériques. Un résonateur laser doit idéalement comporter les caractéristiques suivantes: un mode fondamental de grand volume et de faible perte de diffraction ainsi qu'une grande discrimination par la perte plus forte des modes transversaux d'ordre supérieur. Malheureusement, il est rare de retrouver chacune de ces qualités en un même résonateur sphérique. Nous avons récemment développé un algorithme qui permet de calculer la forme …
Le résonateur est l'un des trois éléments essentiels à l'amplification de lumière par émission stimulée de radiation (LASER). Il agit comme élément de rétroaction. Depuis l'invention du laser, ce résonateur était généralement composé de miroirs plans ou sphériques. Un résonateur laser doit idéalement comporter les caractéristiques suivantes: un mode fondamental de grand volume et de faible perte de diffraction ainsi qu'une grande discrimination par la perte plus forte des modes transversaux d'ordre supérieur. Malheureusement, il est rare de retrouver chacune de ces qualités en un même résonateur sphérique. Nous avons récemment développé un algorithme qui permet de calculer la forme …