Phelma Formation 2022

Lasers et applications

  • Volumes horaires

    • CM 12.0
    • TD 8.0

    Crédits ECTS

    Crédits ECTS 1.5

Objectif(s)

Contact Benoit BOULANGER

Contenu(s)

Qu'est-ce qu'un laser ? - Bref historique - Originalité de la lumière laser - Domaines d'applications
Interaction matière - rayonnement (Théorie phénoménologique d'Einstein - Théorie microscopique classique - Lois quantiques de l'interaction entre le rayonnement monomode et un atome)
Amplification laser (Principe - Caractéristiques du phénomène d'amplification laser - Source externe d'amplification - Systèmes à trois et quatre niveaux - Exemple de milieux amplificateurs laser)
Le résonateur optique et l'oscillation laser (Théorie de l'oscillation laser - Caractéristiques de la résonance : facteur de qualité Q, finesse F - Caractéristiques du laser)
Cavités optiques et faisceaux lasers (Onde laser - Faisceaux gaussiens - Propagation d'un faisceau gaussien - Stabilité des cavités optiques sphériques)
Régimes de fonctionnement des lasers (Lasers continus - Equations dynamiques couplées d'une cavité laser - Oscillation de relaxation dans les lasers - Mode locking - Q-switch)
Principaux lasers (Lasers à semi-conducteur - Lasers à gaz - Lasers à état solide)
Sécurité laser (Prévention - protection)



Prérequis

Contrôle des connaissances

Devoir surveillé avec documents de 2h



Informations complémentaires

Cursus ingénieur->SMPB->Semestre 5

Bibliographie

B.E.A. Saleh and M.C. Teich Fundamental of Photonics John Wiley & Sons, New York., 1991
D. Dangoisse, Daniel Hennequin et Véronique Zehnlé-Dhaoui, Les lasers Dunod, Paris, 1998
R. Dändliker, Les lasers, principes et fonctionnement PPUR, Lausanne, 1996
A.E. Siegman, An Introduction to Lasers and Masers McGraw-Hill,1971