Le laser : 50 ans de découvertes

Après un bref rappel des principes, cet ouvrage offre un panorama des différents types de lasers, des plus petits aux plus puissants, et effectue un tour d'horizon de leurs applications : information et communication, sources de lumière ultrabrèves, mesures de grande précision, médecine, etc. [...

Description complète

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Détails bibliographiques
Auteur principal: Treps, Nicolas, 19..- (Auteur de l'introduction, etc.)
Autres auteurs: Bretenaker, Fabien, 1966- (Directeur de la publication, Auteur de l'introduction, etc.), Townes, Charles Hard, 1915-2015 (Auteur de l'introduction, etc.), Leduc, Michèle, 1942-...., physicienne (Auteur de l'introduction, etc.)
Format: Livre papier
Langue:Français
Publié: Les Ulis : EDP sciences DL 2016.
Édition:2e édition.
Collection:Une introduction à
Sujets:
Autres localisations: Voir dans le Sudoc
Edition sous un autre format:• Le laser, 50 ans de découvertes, ouvrage coordonné par Nicolas Treps et Fabien Bretenaker, 2016, Les Ulis, EDP sciences, Une introduction à, 978-2-75981984-3
Table des matières:
  • P. 3
  • Avant-propos
  • P. 7
  • Les coordinateurs, les contributeurs et les remerciements
  • P. 11
  • Préface
  • P. 17
  • 1 Qu'est-ce qu'un laser ?
  • P. 17
  • 1.1 Un dispositif qui délivre un faisceau bien particulier
  • P. 21
  • 1.2 L'amplification stimulée de rayonnement
  • P. 26
  • 1.3 La cavité laser
  • P. 34
  • 1.4 Le laser : un principe unique, mais des réalisations variées
  • P. 37
  • 2 Des lasers de toutes les tailles
  • P. 37
  • 2.1 Introduction
  • P. 38
  • 2.2 Le laser dans tous ses états
  • P. 47
  • 2.3 Des lasers pour tous les goûts
  • P. 58
  • 2.4 Des lasers à tout faire
  • P. 64
  • 2.5 Conclusion
  • P. 67
  • 3 L'information et la communication par laser
  • P. 67
  • 3.1 Application du laser aux télécommunications optiques
  • P. 73
  • 3.2 Application du laser au stockage optique
  • P. 78
  • 3.3 Le gyrolaser
  • P. 82
  • 3.4 Le LIDAR
  • P. 85
  • 3.5 Conclusion
  • P. 89
  • 4 Des sources de lumière ultra-brèves
  • P. 89
  • 4.1 Introduction
  • P. 91
  • 4.2 Temps et fréquences
  • P. 93
  • 4.3 Dispersion d'une impulsion femtoseconde
  • P. 95
  • 4.4 Schéma de principe d'un laser femtoseconde
  • P. 96
  • 4.5 Optique non linéaire et effet Kerr optique
  • P. 99
  • 4.6 Verrouillage en phase des modes longitudinaux
  • P. 101
  • 4.7 Amplification
  • P. 102
  • 4.8 Production d'impulsions attosecondes
  • P. 107
  • 5 Les lasers ultra-stables et les mesures de grande précision
  • P. 109
  • 5.1 Une source de lumière ultra-stable
  • P. 111
  • 5.2 La spectroscopie laser
  • P. 114
  • 5.3 Les progrès récents
  • P. 120
  • 5.4 La physique fondamentale testée par la spectroscopie laser
  • P. 124
  • 5.5 Les mesures de distance et de déplacement
  • P. 129
  • 6 Le laser ondulatoire et corpusculaire
  • P. 130
  • 6.1 Le laser, de la lumière bien rangée ?
  • P. 136
  • 6.2 Les photons, et vos secrets seront bien gardés
  • P. 139
  • 7 Le laser pour refroidir atomes et molécules
  • P. 141
  • 7.1 Les lasers freinent et refroidissent les atomes
  • P. 144
  • 7.2 Les lasers piègent les atomes
  • P. 146
  • 7.3 Avec des atomes refroidis par laser : des instruments d'une précision incroyable
  • P. 150
  • 7.4 Des lasers à atomes analogues des lasers optiques
  • P. 153
  • 7.5 Le laser ordonne la matière
  • P. 156
  • 7.6 Le laser contrôle la chimie des molécules froides
  • P. 158
  • 7.7 Les atomes refroidis par laser : un domaine en pleine expansion
  • P. 161
  • 8 Applications médicales
  • P. 162
  • 8.1 Laser et thérapie
  • P. 170
  • 8.2 Laser et imagerie médicale
  • P. 183
  • 9 Tout ce dont ce livre ne parle pas
  • P. 185
  • Bibliographie
  • P. 187
  • Index