Quantification des niveaux d’énergie des atomes

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Transcription de la présentation:

Quantification des niveaux d’énergie des atomes http://www.dailymotion.com/video/xdom9u_les-50-ans-du-laser_tech

Quantification des niveaux d’énergie des molécules 10 eV 10 -1 eV 10 -3eV

Processus « usuels » correspondant à une interaction lumière-matière

Condition d’émission ou d’absorption d’un photon par la matiere Emission

Un nouveau processus resultant de l’interaction lumière-matière L’émission stimulée

Propriété 1 – Un faisceau directif Propriétés du laser Propriété 1 – Un faisceau directif Conséquences Utilisation du faisceau laser pour mesurer la distance Terre-Lune Utilisation de lasers pour cibler des atomes de très petite dimension en vue de les refroidir

Propriétés 2 et 3 – Un faisceau cohérent et monochromatique Propriétés du laser Propriétés 2 et 3 – Un faisceau cohérent et monochromatique Diffraction possible du faisceau par un réseau Observation du phénomène d’interférences Possibilité de connaitre la disposition des atomes dans un échantillon Faisceau d’électron s Ecran

Propriété 4 – Une très forte concentration spatiale d’énergie Propriétés du laser Propriété 4 – Une très forte concentration spatiale d’énergie

description du laser Contrairement aux sources classiques, les photons ne sont pas produits par des émissions spontanées, mais par des émission stimulées

Propriété caractéristique : Mode de production lumineuse dans les sources classiques – Emission spontanée Propriété caractéristique : Emission dans une direction aléatoire d’un photon Mode de production lumineuse dans les sources laser – Emission stimulée Propriétés caractéristiques :  Emission d’un deuxième photon se propageant dans la même direction que le photon incident  Augmentation de l’intensité du faisceau incident

Etape 1 – Pompage optique  But : Réaliser une inversion de population pour privilégier les émissions stimulées aux émissions spontanées

Etape 1 – Pompage optique

Etape 2 – Amplification laser Sous-étape 1 – Amorçage de l’émission stimulée par des émissions spontanées

Etape 2 – Amplification laser Sous-étape 2 – Oscillation et amplification laser grâce aux deux miroirs de la cavité