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Étude du comportement de la microturbulence électrostatique dans le Tokamak de Varennes (TdeV) au moyen de la diffusion laser cohérente
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La diffusion cohérente est une méthode non perturbative qui permet la mesure des caractéristiques spectrales, temporelles et spatiales des ondes électrostatiques dans le plasma. Ces caractéristiques permettent d'observer les fluctuations de densité qui accompagnent certaines perturbations macroscopiques du plasma. La diffusion avant à petits angles du faisceau laser sera détectée de façon hétérodyne, ce qui signifie que le signal de diffusion devra être mixé optiquement avec un oscillateur local. Afin d'amplifier le spectre en fréquence de diffusion correspondant à un nombre d'onde bien précis, il faut bâtir un circuit électronique qui élimine l'oscillateur local à 1 MHz et amplifie le …

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Influence de la fréquence d'excitation de la décharge sur les propriétés du laser CO2 à guide d'onde
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Le laser CO2 à guide d'onde est un laser à gaz moléculaire largement utilisé dans les systèmes de métrologie et de spectroscopie pour la stabilité de son mode d'émission, sa structure compacte et de la possibilité d'asservissement dans une large gamme spectrale. Au cours des dernières années, différentes techniques d'excitation de lasers à guide d'onde, utilisant des champs électromagnétiques à haute fréquence (HF), ont été proposées dans le but de créer une décharge stable et de longue durée de vie. Nous étudions une décharge HF produite par une onde de surface qui facilite la construction d'un laser à guide d'onde …

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Blocage en phase des modes dans un laser CO₂ TEA
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Le fonctionnement en modes bloqués d'un laser CO₂ à pompage transversal a été réalisé à l'aide d'un modulateur acousto-optique. Dans ce régime de fonctionnement, on a obtenu, pour la première fois à 10,6µ, des impulsions lasers ayant une durée de l'ordre de la nanoseconde avec des puissances crêtes supérieures à 5 méga-watts.

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Blocage en phase des modes dans un laser CO₂ TEA
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Le fonctionnement en modes bloqués d'un laser CO₂ à pompage transversal a été réalisé à l'aide d'un modulateur acousto-optique. Dans ce régime de fonctionnement, on a obtenu, pour la première fois à 10,6µ, des impulsions lasers ayant une durée de l'ordre de la nanoseconde avec des puissances crêtes supérieures à 5 méga-watts.

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