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Optique : Collection de la Société Française d'Optique (SFO)
 
Éditeur : EDP Sciences

Volume consulté : Les lasers et leurs applications scientifiques et médicales
C. Fabre et J.P. Pocholle, éditeurs scientifiques
© EDP Sciences, 1996-2002.
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Document consulté : Lasers à rayons X. ( P. Jaeglé)
 
Cours rédigé. 16 pages. Fichier pdf (1,4 Mo).
DOI : 10.1051/bib-sfo:2002040
Première mise en ligne : 22/02/2002.
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Résumé. Ce texte résume d'abord les conditions générales nécessaires à l'obtention d'amplification du rayonnement dans le domaine des rayons X. Il décrit les principaux mécanismes de pompage des ions multichargés au sein de plasmas de grande température puis il expose les conditions de saturation de l'émission laser et décrit les moyens de les atteindre à l'aide de demi-cavités à miroirs multicouche.

Le texte présente le laser à 21,2 nm fonctionnant au Laboratoire d'Utilisation des Lasers Intenses (Palaiseau) et compare les performances de ce laser à celle des deux autres systèmes installés dans des laboratoires étrangers. Le laser à 21,2 nm constitue constitue une source X d'une brillance exceptionnelle. D'autre part la cohérence du rayonnement apparaît sur des figures de diffraction dont on donne un exemple et l'on montre que le faisceau des lasers X-UV peut être polarisé linéairement avec un taux de polarisation proche de 100%. Enfin l'extension de ces lasers vers des longueurs d'ondes encore plus courtes est brièvement discutée et quelques exemples de nombreuses applications potentielles sont données en conclusion.

Plan

  • 1. Introduction
  • 2. Mécanismes de pompage des lasers en rayons X
    2.1 Pompage collisionnel des ions néonoïdes et nickeloïdes
    2.2 Pompage par recombinaison des ions lithiumoïdes et hydrogénoïdes
  • 3. Lasers X de forte brillance
    3.1 Saturation de l'émission laser
    3.2 Cavités
    a) Demi-cavités et longueur de parcours dans le plasma
    b) Couplage miroir-amplificateur
  • 4. Le laser X de LULI
    4.1 Raies laser du zinc néonoïde
    4.2 Saturation de l'émission en demi-cavité à 21,2 nm
  • 5. Conclusion

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