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Ce livre explique de façon claire et compréhensible les
bases physiques fondamentales établies, entre autres, déjà
par Einstein en 1917 et qui ont permis la réalisation de
cette source de lumière extraordinaire qu'est le laser.
Toutes les catégories de lasers sont étudiées: lasers à gaz
atomique et ionique, lasers à corps solide, lasers à
colorant et lasers à semiconducteur. Les particularités de
chaque catégorie et la mise en uvre des principes communs
sont présentées pour chaque cas particulier. Les données
techniques typiques telles que couleur, puissance,
rendement, etc., sont indiquées. De même, les
développements techniques possibles et les limites imposées
par la physique, sont expliqués.
Cette nouvelle édition a surtout été complétée dans le
domaine des lasers semiconducteur, où des progrès
fulgurants ont été accomplis durant les dix dernières
années, et dans le domaine des lasers à corps solide, qui a
vu un foisonnement de nouveaux cristaux actifs émettant
pratiquement dans tout le spectre visible et infrarouge;
ces lasers à corps solide ont largement profité des
possibilités de pompage par diodes laser de puissance,
avec, à la clé, de nouvelles applications possibles dans
tous les domaines de la technique.
Destiné aux étudiants en sciences ainsi qu'à tous les
ingénieurs, techniciens et amateurs s'intéressant aux
principes fondamentaux et au fonctionnement des lasers, ce
livre est aussi recommandé aux personnes de l'industrie qui
dirigent des groupes de recherche et développement
utilisant les lasers.
Sommaire
Introduction et historique.
Principes fondamentaux : Cohérence - Milieux
amplificateurs - Résonateurs optiques - Oscillateur
laser.
Lasers à gaz : Laser hélium-néon (He-Ne) - Laser à
argon ionisé (Ar+) - Laser à gaz carbonique (CO2) - Laser
excimer. Lasers à corps solide : Laser à rubis - Laser à
néodyme (Nd3+) - Laser accordable titane-saphir - Laser à
fibre.
Lasers à colorant.
Lasers à semiconducteur - Laser à arséniure de gallium
(GaAs) - Laser GaAlAs - Laser GaInAsP - Perspectives.
Optique non linéaire : Interaction paramétrique -
Diffusions de Raman et de Brillouin.
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