Résumé
Le laser utilisé est un système qui permet de fournir en continu un rayonnement de longueur d'onde donnée. Les lasers accordables ne sont pas des lasers "simples", leur conception peut être complexe et varier fortement d'un modèle à l'autre. En effet, selon l'utilisation que l'on désire en faire, les éléments constitutifs peuvent être très différents. Le laser à colorant est fréquemment utilisé en spectroscopie atomique et moléculaire.
Extrait:
La spectroscopie faisceau-lame est une technique expérimentale qui permet par exemple de déterminer les énergies et les durées de vie des niveaux des atomes[1]. La connaissance de ces grandeurs est utile en astrophysique (détermination des abondances des éléments dans les étoiles), en physique des lasers et en physique atomique (test de la validité des modèles). (...)
Sommaire:
Introduction
I) Théorie du laser continu à colorant
A. Principe de base
1. Le milieu actif
2. Le pompage optique
B. La cavité du laser à colorant
1. Description des différents éléments de la cavité
2. La sélection de la longueur d'onde
3. Les modes longitudinaux et les surfaces de Brewster
C. Les autres types de lasers utilisés en spectroscopie
1. Les lasers à longueur d'onde fixe
2. Les lasers à longueur d'onde variable
II) Description de l'installation expérimentale
A. Les besoins pour la spectroscopie faisceau-lame-laser
B. Le pompage optique et la cavité
C. Le système de circulation du colorant
D. Le colorant DCM
E. Le filtre biréfringent
III) Mesures expérimentales
A. Le principe de fonctionnement des différents appareils de mesures utilisées
1. Les mesures de puissances
2. Les mesures de températures
3. Les mesures de pressions
4. Les mesures de longueurs d'ondes
B. Résultats des mesures concernant la pression et la température du colorant
1. Les mesures de pressions
2. Les mesures de températures
C. Résultats des mesures sur l'accordabilité en longueur d'onde
1. Le processus opératoire
2. Nos résultats et les problèmes constatés
3. Recherche d'une explication aux sauts en longueur d'onde
4. Essais du nouveau filtre
5. Discussion sur le filtre biréfringent
IV) Interprétation des résultats Beam-Foil-Laser
A. L'effet laser
B. Influence du dispositif sur l'apparition de l'effet laser
C. Conclusions
Conclusion
Bibliographie