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Optimisation d'une chaîne laser TEA-CO2
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Nous présenterons une étude comparative de l'optimisation de la performance d'une chaîne laser CO2 de puissance grâce à deux systèmes différents. Cette chaîne a des caractéristiques uniques telles qu'une longueur d'onde et une durée d'impulsion variables, un taux de répétition jusqu'à 3 Hz et une énergie d'impulsion autour de 1 J. Le laser est composé d'un oscillateur et de deux amplificateurs. La cavité oscillante est formée avec une cellule à décharge à basse pression qui permet de laser sur un seul mode longitudinal. L'impulsion est coupée à 3 ns grâce à un modulateur électro-optique. Le faisceau laser est amplifié dans …

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Impulsions laser femtosecondes amplifiées
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Des lasers à impulsions d'une centaine de femtosecondes (10⁻¹⁵s) sont maintenant disponibles commercialement. Ils consistent en un nouvel outil de travail pour la physique des interactions laser-matière à haute intensité, si les impulsions fournies par le laser sont amplifiées. Nous disposons d'un laser à colorant (R6G), pompé par un laser YAG à modes verrouillés doublé en fréquence, qui délivre à 76MHz des impulsions de 120fs ne contenant chacune que 10⁻¹⁰J. Ces impulsions sont amplifiées à un taux de 10⁶ en 10Hz en passant à travers quatre cellules au cérium et le filtre de Gires-Tournois, de façon à uniformiser le profil …

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Changement de l'auto-focalisation à l'auto-défocalisation d'une impulsion laser CO2-TEA dans le CDF3
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Grâce à une barrette composée de 64 détecteurs, nous pouvons déterminer exactement le profil spatial d'une impulsion laser TEA-CO2 après qu'elle soit passée à travers une cellule d'interaction contenant un gaz polyatomique. Le montage nous permet de placer la barrette à différentes positions après la cellule. Ainsi il est possible de voir simultanément l'absorption et la divergence du faisceau laser. Avec une impulsion de faible énergie, nous pouvons identifier la présence de l'auto-focalisation pour le raie R(14) du laser CO2 à 10,29 μm. Mais si on augmente son intensité, nous observons un élargissement du pulse, cette fois indiquant de l'auto-défocalisation. …

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Auto-focalisation d’impulsions laser CO2-TEA dans le CDF3
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Nous avons démontré la présence d’auto-focalisation d’impulsions laser CO2-TEA dans le CDF3. Notre étude était effectuée avec les raies 10R(12) et 10R(14) du laser CO2 à cause de la possibilité d’application pour la séparation isotopique du deutérium à ces fréquences. La durée des impulsions était de 150 ns (FWHM) avec une énergie qui était maintenue autour de 200 mJ. Avant l’interaction, la distribution spatiale de l’énergie du laser était quasi-gaussienne. L’expérience consistait à varier la pression du CDF3 pour observer la forme spatiale des impulsions après propagation à travers le gaz. D’après les résultats obtenus, nous pouvons faire une correspondance …

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L'ionisation multiphotonique du magnésium par résonance de 3 photons
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Nous avons étudié l'ionisation multiphotonique du Mg avec un laser excimer (XeCl, λ = 308 nm). Les impulsions du laser (durée 35 ns) sont focalisées dans un système à vide pompé jusqu'à 3 x 10^-8 torr, et croisent l'axe d'un faisceau atomique de magnésium. Les ions sont analysés en masse par temps de vol et détectés par une chaîne multiplicatrice d'électrons. La dépendance en intensité du nombre d'ions indique qu'il y a une résonance à 3 photons avec un état excité à 2 électrons. Ce processus résonant est prédominant par rapport au processus à 2 photons qui suffit à cette …

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Présence d'ondes de choc dans les mesures photo-acoustiques d'absorption de radiation
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Nous avons observé la formation d'ondes de choc par absorption du faisceau focalisé d'un laser TEA-CO₂ dans un mélange variable de SF₆ et d'air. Les expériences sont réalisées dans une cellule étanche (pouvant être pompée sous vide moyen) munie de deux fenêtres de NaCl et d'un microphone à condensateur. Le faisceau du laser TEA-CO₂ opérant sur la ligne P(20) à λ = 10.6μ, est focalisé au centre de la cellule par une lentille de 75mm de focale. En variant la pression partielle de SF₆, la pression totale et l'énergie du laser, trois régimes peuvent être identifiés. En l'absence de SF₆, …

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Effet lentille thermique résolue dans le temps: application au SF6
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Nous avons observé l'évolution temporelle de l'effet lentille thermique dans le SF6. Une impulsion laser intense issue d'une chaîne laser CO2 syntonisée sur la raie P(20) à 10µm servait à exciter vibrationnellement le SF6. La détection de l'intensité sur l'axe d'un faisceau laser HeNe colinéaire avec CO2 servait à étudier l'effet lentille thermique généré par la relaxation du SF6. Dans un premier temps, l'intensité sur l'axe du faisceau HeNe augmente pour atteindre un maximum et finalement décroître en-dessous de sa valeur à l'équilibre. Cette expérience permet de visualiser le processus de relaxation du SF6 et d'obtenir le temps caractéristique global …

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Première observation d'ions multiplement chargés d'atomes alcalins par ionisation multiphotonique
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Nous avons observé la création d'ions de sodium et de potassium multiplement chargés par la radiation d'un laser excimère à λ = 308nm. L'impulsion laser de 35ns était focalisée dans une chambre à vide pompée à 3 x 10^-8 torr. Un faisceau atomique de densité 10^11 atomes/cm^3 croisait le faisceau laser UV dans sa région focale. Les ions créés étaient analysés par la méthode du temps de vol. Avec Na, nous avons observé des pics correspondant à Na+, Na+2 et Na+3. Avec K, nous avons identifié K+, K+2, K+3 et K+4. La dépendance en intensité du nombre d'ions pour les …

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Première observation d'ions multiplement chargés d'atomes alcalins par ionisation multiphotonique
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Nous avons observé la création d'ions de sodium et de potassium multiplement chargés par la radiation d'un laser excimère à λ = 308nm. L'impulsion laser de 35ns était focalisée dans une chambre à vide pompée à 3 x 10^-8 torr. Un faisceau atomique de densité 10^11 atomes/cm^3 croisait le faisceau laser UV dans sa région focale. Les ions créés étaient analysés par la méthode du temps de vol. Avec Na, nous avons observé des pics correspondant à Na+, Na+2 et Na+3. Avec K, nous avons identifié K+, K+2, K+3 et K+4. La dépendance en intensité du nombre d'ions pour les …

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