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.
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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)
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6. Conclusion
Dans cet article nous avons décrit les éléments de base des techniques physiques de génération d’impulsions délivrées par les sources laser aux échelles de temps de plus en plus courtes. Nous sommes passés progressivement des impulsions allant de la milliseconde (ms) par un simple procédé mécanique, à la nanoseconde (ns) par déclenchement électro-optique d’un cristal non linéaire constituant une cellule de Pockels ou d’un modulateur acousto-optique, puis à la picoseconde (ps) par verrouillage des modes d’une cavité laser et, enfin, à l’échelle de la femtoseconde (fs) par l’effet non linéaire du type Kerr où l’on joue à la fois sur les variations spatiales et temporelles de l’intensité d’un faisceau laser appelées autofocalisation ou lentille de Kerr et automodulation de phase. Cette présentation fait logiquement suite aux articles sur les fondements des lasers à l’état solide [AF3275], à la luminescence cristalline appliquée aux cristaux dopés par les ions de transition et les ions terres rares [AF3276] ainsi qu’aux cristaux à propriétés non linéaires [AF3278], tant l’apport des cristaux pour l’optique a joué un rôle considérable dans les avancées récentes. Citons simplement les cristaux dopés ions de transition Cr3+, Cr4+, Ti3+ et ceux dopés ions...
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BIBLIOGRAPHIE
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ANNEXES
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