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Nous avons observé une inhibition du rayonnement produit par absorption d'un faisceau laser à la résonance 852 nm à l'interface d'une cellule de Pyrex renfermant une vapeur de césium optiquement épaisse à cette longueur d'onde. On observe une fine bande spectrale noire de l'ordre du GHz au centre des deux raies d'émission associées à la structure hyperfine 6^(2)P(3/2)-6^(2)S(1/2) (F = 4,3). Ce phénomène similaire à un renversement de raies se retrouve sur le rayonnement généré par effet pooling. Il se produit sans changement important du taux d'absorption de l'énergie laser. Nous l'attribuons à un couplage entre atomes (excités en 62P3/2 …
L'éventualité des laboratoires de la station spatiale Freedom nous a motivé à considérer la fabrication de nouveaux matériaux optiques sans contenant et à l'aide d'un chauffage-laser. L'objectif soulevé de nombreux et de nouveaux problèmes scientifiques et technologiques. Dans un premier temps, nous allons rappeler les principales raisons justifiant l'élaboration de ces recherches en microgravité. Deuxièmement, nous analyserons le rôle des effets optiques. En principe, lorsqu'un liquide est sans contact physique en apesanteur et isolé de toute influence extérieure, il devrait avoir une forme sphérique. La stabilité et cette structure peut facilement être perturbée par l'action du faisceau laser lors du …
L'éventualité des laboratoires de la station spatiale Freedom nous a motivé à considérer la fabrication de nouveaux matériaux optiques sans contenant et à l'aide d'un chauffage-laser. L'objectif soulevé de nombreux et de nouveaux problèmes scientifiques et technologiques. Dans un premier temps, nous allons rappeler les principales raisons justifiant l'élaboration de ces recherches en microgravité. Deuxièmement, nous analyserons le rôle des effets optiques. En principe, lorsqu'un liquide est sans contact physique en apesanteur et isolé de toute influence extérieure, il devrait avoir une forme sphérique. La stabilité et cette structure peut facilement être perturbée par l'action du faisceau laser lors du …
Grâce à l'effet optogalvanique pulsé rapide (∼10-9 s) généré par la photoionisation dans l'espace sombre d'un plasma en régime cathode creuse, le spectre d'ionisation multiphotonique à large bande de l'uranium, dans le domaine spectral de la longueur d'onde 6G, a été mesuré. Les résultats indiquent que pour cette bande spectrale du laser, comprise entre 570 et 610 nm, ce spectre optogalvanique d'ionisation multiphotonique est très riche. Une liste de 74 raies photoioniques les plus significatives sera présentée. Les résultats préliminaires d'une étude pour expliquer la présence de ces raies, en utilisant des schémas d'ionisation à trois photons résonants ou quasi-résonants, …
Une application bien connue de l'effet optogalvanique est l'étalonnage en longueur d'onde des lasers accordables. Dans le cas des lasers pulsés, la réponse optogalvanique varie sur une période de quelques dizaines de secondes, soit le temps de relaxation de la décharge vers son état stationnaire. On effectue habituellement la mesure en intégrant le signal optogalvanique sur une petite fenêtre temporelle placée sur le maximum de réponse d'une raie forte. Cependant, des études ont montré que l'évolution temporelle de l'effet optogalvanique dépend, entre autres, de la transition étudiée, de l'élément en question (gaz rare ou métal lourd), des conditions de décharges …
Ces travaux sont préliminaires à une expérience de fabrication de verres en microgravité. Les verres produits en apesanteur peuvent avoir des propriétés différentes de ceux produits sur Terre. Nous calculons l'évolution dans le temps de la température d'une sphère de verre alors du chauffage par laser jusqu'à une température supérieure à son point de fusion (T>2500°C) et pendant qu'elle se refroidit par rayonnement à son point de solidification. Lors du refroidissement, nos calculs doivent tenir compte du rayonnement qui peut être combiné à la conduction, à la convection de Bénard ou de Marangoni. Certaines propriétés physiques comme les coefficients d'émission …
Notre objectif est d’obtenir, à l’aide d’effets optiques sur des matériaux créés ou non avec faisceaux lasers, de nouvelles connaissances scientifiques importantes pour la production de matériaux en microgravité (µg). Les résultats des recherches en condition de µg sur les propriétés des fluides, des flammes et des cristaux dans des vapeurs saturantes sont publiés dans de nombreux ouvrages. Pour guider notre démarche en vue de cadrer notre recherche dans ce domaine nous analysons certains des résultats obtenus. Notre travail, tant sur le plan théorique qu’expérimental, est orienté sur l’étude des effets et des processus élémentaires produits à l’aide d’un faisceau …
La spectroscopie d'ionisation multiphotonique résonante des atomes ayant des spectres complexes permet de découvrir et de classifier les états hautement excités tels que les états autoionisants. Dans le but de mesurer ces spectres, nous avons utilisé une nouvelle technique : la génération d'un courant d'ionisation dans l'espace sombre d'une décharge en régime cathode creuse, à l'aide d'impulsions laser de moins de 10 ns. Un modèle de ce phénomène a été construit à partir d'hypothèses, applicables à nos conditions d'opération de la décharge, à l'aide des équations du mouvement de Langevin. Ce modèle permet de démontrer qu'en plus de mesurer les …
Notre objectif est d’obtenir, à l’aide d’effets optiques sur des matériaux créés ou non avec faisceaux lasers, de nouvelles connaissances scientifiques importantes pour la production de matériaux en microgravité (µg). Les résultats des recherches en condition de µg sur les propriétés des fluides, des flammes et des cristaux dans des vapeurs saturantes sont publiés dans de nombreux ouvrages. Pour guider notre démarche en vue de cadrer notre recherche dans ce domaine nous analysons certains des résultats obtenus. Notre travail, tant sur le plan théorique qu’expérimental, est orienté sur l’étude des effets et des processus élémentaires produits à l’aide d’un faisceau …
L'utilisation de lasers à semi-conducteurs dans le domaine des télécommunications et en spectroscopie haute résolution pose le problème de la stabilisation en fréquence de ces lasers dont l'émission dépend fortement des conditions d'opération : température et courant d'injection principalement. Une des méthodes de stabilisation proposées est l'utilisation de l'effet optogalvanique dont le principe est simple et qui fournit un signal de correction évident permettant de stabiliser le laser. Il est donc avantageux de disposer d'un ensemble, le plus vaste possible, de raies d'absorption bien connues et ayant un effet optogalvanique important. L'uranium, entre autres, possède ces avantages. Sa densité en …