Présentation
En anglaisRÉSUMÉ
Cet article décrit la propagation des impulsions lumineuses dans un milieu absorbant et dans un milieu dispersif non linéaire. Les méthodes de déclenchement produisant des impulsions courtes à l’échelle de la nanoseconde (1ns=10-9s) et de la picoseconde (1ps=10-12s) sont détaillées, de même que les impulsions lasers ultracourtes de quelques femtosecondes (1fs=10-15s), décrites par l’autofocalisation ou lentille de Kerr et de l’automodulation de phase. Les applications novatrices ainsi que les perspectives des champs électromagnétiques de très hautes intensités de lasers pétawatts (1015watts/cm2) sont présentées.
Lire cet article issu d'une ressource documentaire complète, actualisée et validée par des comités scientifiques.
Lire l’articleABSTRACT
This article presents the fundamental physics of the propagation of pulsed beams of light within an absorber material and a dispersive nonlinear material. First, we show Q-switching methods to create short pulses within nanosecond (1 ns = 10?9 s) and picosecond (1 ps = 10?12 s) time ranges. For ultrashort femtosecond (1 fs = 10?15 s) laser pulses obtained from self-focusing or Kerr lens and self-phase modulation, we look at novelty applications and give perspectives for very high intensity electromagnetic fields for petawatt (1015 watts/cm2) laser sources.
Auteur(s)
-
Georges BOULON : Professeur des universités - Institut Lumière Matière, Unité Mixte de Recherche CNRS 5306 - Université Claude Bernard Lyon1, Université de Lyon, Lyon, France
INTRODUCTION
Cet article sur la génération d’impulsions lasers courtes (ns) à ultracourtes jusqu’à la femtoseconde (fs) est associé aux trois articles sur les sources lasers à l’état solide : fondements [AF3275], la luminescence cristalline appliquée aux sources lasers [AF3276] et les cristaux et l’optique non linéaires [AF3278].
Il a pour objectif de montrer la nécessité de disposer de sources lasers à impulsions de plus en plus brèves et de décrire les diverses méthodes physiques, surtout optiques, nécessaires à leur production tout en donnant les principaux paramètres physiques de caractérisations.
Après avoir défini le vocabulaire sur les notions de base de la propagation des impulsions lumineuses nous détaillons les méthodes de déclenchements pour générer des impulsions courtes aux échelles de la nanoseconde et de la picoseconde puis ultracourtes à l’échelle de la femtoseconde en donnant de plus quelques applications et perspectives originales.
Mentionnons que les références sont relatives à la bibliographie récente des ouvrages et articles sur le sujet des sources lasers à impulsions ultrabrèves jusqu’à la femtoseconde avec, en outre, la précision des titres.
MOTS-CLÉS
propagation des impulsions effet Kerr autofocalisation laser à impulsions verrouillage de modes
KEYWORDS
pulsed light propagation | Kerr effect | self-focalisation | pulsed laser | mode-locking
VERSIONS
- Version archivée 1 de janv. 2006 par Georges BOULON
DOI (Digital Object Identifier)
CET ARTICLE SE TROUVE ÉGALEMENT DANS :
Accueil > Ressources documentaires > Sciences fondamentales > Physique Chimie > Optique physique > Génération d’impulsions lasers ultracourtes jusqu’à la femtoseconde > Une autre étape : le développement des impulsions à l’échelle de l’attoseconde
Cet article fait partie de l’offre
Optique Photonique
(221 articles en ce moment)
Cette offre vous donne accès à :
Une base complète d’articles
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques
Des services
Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources
Un Parcours Pratique
Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses
Doc & Quiz
Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive
Présentation
5. Une autre étape : le développement des impulsions à l’échelle de l’attoseconde
Comme on vient de le voir, les lasers à impulsions ultracourtes sont riches de promesses. On est entré dans l’âge de l’attoseconde (1 as = 10–18 s). Les trains d’onde sont de plus grande largeur spectrale que ceux utilisés en femtochimie qui n’observe que les mouvements des molécules et des réactions chimiques, ceci afin d’étudier les mouvements ultrarapides des électrons des atomes. Actuellement, la production d’impulsions ultracourtes est limitée à 3,8 fs par utilisation des techniques lasers à bandes larges comme celle du saphir dopé Ti3+. À λ = 800 nm, maximum de la bande large de Ti3+, l’oscillation de l’onde dure 2,5 fs ce qui signifie que le train d’onde correspond à un peu plus d’une période ! Il faudrait alors utiliser des lasers émettant à des longueurs d’ondes beaucoup plus courtes dans l’ultraviolet mais ces lasers n’ont pas l’optimisation atteinte par celle des lasers infrarouge. C’est donc la solution des champs forts mettant en jeu des effets non linéaires élevés dans les gaz rares (néon, argon, krypton), et donc pouvant créer un grand nombre d’harmoniques, qui est retenue. En France un laboratoire du CEA a observé jusqu’à 300 harmoniques en 2001 et, en 2006, des impulsions de 250 as ont été enregistrées allant même jusqu’à 150 as pour un train d’impulsions. L’objectif est de reproduire les techniques d’observations dynamiques des électrons autour du noyau à l’attoseconde (attophysique) sur le modèle des avancées acquises par la femtochimie à la femtoseconde ...
Cet article fait partie de l’offre
Optique Photonique
(221 articles en ce moment)
Cette offre vous donne accès à :
Une base complète d’articles
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques
Des services
Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources
Un Parcours Pratique
Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses
Doc & Quiz
Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive
Une autre étape : le développement des impulsions à l’échelle de l’attoseconde
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - ABRAHAM (E.), OBERLÉ (J.), JONUSAUSKAS (G.), RULLIÈRE (C.) - Analyse de réactions chimiques par spectroscopie non linéaire résolue en temps dans La femtochimie, - L’Actualité Chimique, février (2001).
-
(2) - GAUDUEL (Y.), HALLOU (A.) - Réactivité ultrarapide en chimie radicalaire dans La femtochimie, - L’Actualité Chimique, février (2001).
-
(3) - GUSTAVSSON (T.), MONS (M.), VISTICOT (J.-P.) - Femtochimie : de la molécule isolée à la phase liquide dans La femtochimie, - L’Actualité Chimique, février (2001).
-
(4) - BRATOS (S.), GALE (G.M.), GALLOT (G.), LEICKNAM (J.-C), POMMERET (S.) - Femtochimie de l’eau liquide dans La femtochimie, - L’Actualité Chimique, février (2001).
-
(5) - BUNTINX (G.), LAPOUGE (C.), POIZAT (O.) - Spectrochimie Raman et suivi structural d’espèces chimiques en cours de réaction dans La femtochimie, - L’Actualité...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
Cet article fait partie de l’offre
Optique Photonique
(221 articles en ce moment)
Cette offre vous donne accès à :
Une base complète d’articles
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques
Des services
Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources
Un Parcours Pratique
Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses
Doc & Quiz
Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive