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Le faisceau d'un laser CO2 (10.6μm) est utilisé pour produire des hologrammes sur de minces couches d'huile selon la technique de Cormier et al[1]; la reconstruction holographique est faite à l'aide d'un faisceau de laser He-Ne. On a d'abord réalisé en infrarouge les expériences classiques d'interférométrie holographique par double exposition, rendant possible l'observation des déformations plus grandes que si on utilise les longueurs d'onde du spectre visible. On a ensuite rendu possible l'interférométrie holographique en temps réel en infrarouge par interférence entre les reconstructions des ordres 0 et +1 ou -1. Des interférogrammes obtenus par ces deux méthodes seront montrés …
Par leurs études expérimentales, Cormier M., Blanchard M., Rioux M., Beaulieu R., ont montré qu'on peut enregistrer des hologrammes avec des radiations infrarouges à 10.6 μm sur des films liquides minces déposés sur des plaques de verre. On essaye d'expliquer le mécanisme d'enregistrement de tels hologrammes dans le cadre de la Théorie élastique des milieux continus en supposant que le film est Newtonien. On traite donc le problème dynamique avec les équations de Navier-Stokes et de l'équation thermique avec l'équation de propagation de la chaleur de Fourier. On suppose qu'il y a adhérence parfaite à l'interface liquide-verre et les conditions …
De plus en plus de lasers pulsés requièrent un système à photofonisation à la fois pour préparer le gaz à recevoir la décharge principale et pour réduire la tension disruptive du mélange gazeux. Cependant, la plupart de ces systèmes polluent le gaz soit par la vaporisation des électrodes, soit par l'évaporation de la plaquette de support sur laquelle courent les arcs. Le travail présenté ici constitue la première partie d'un projet destiné à développer un nouveau type de laser nécessitant un système de photofonisation non-polluant. Nous décrivons donc deux systèmes, tout-à-fait exclusifs, que nous avons développés et qui satisfont les …
L'utilisation de l'axicon pour la production de plasmas offre des caractéristiques uniques. Il a déjà été démontré que des plasmas pouvant atteindre une longueur de près d'un mètre pouvaient être produits le long de l'axe de focalisation d'un axicon dans des gaz à pression élevée et donner lieu à des émissions laser. Nous avons étudié les conséquences d'une variation de l'angle d'incidence entre un faisceau de lumière parallèle et un axicon, sur la dimension de la tache focale et sur la densité d'énergie le long de l'axe de focalisation. Notre étude démontre qu'une variation de l'angle d'incidence entre un faisceau …