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chapitre 1 - Bibliothèque Ecole Centrale Lyon

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La superposition de deux ou plusieurs ondes produit généralement desinterférences, selon leurs phases respectives; les différentes ondes s’ajoutent ouse soustraient mutuellement de façon à produire des minima et des maximad’intensité.Si les interférences sont stationnaires, ou si elles sont lentes, on a des ondeslumineuses cohérentes, mais, si au contraire, la radiation se caractérise par uneabsence totale des relations de phases mutuelles, et si l’intensité est égale à lasomme de toutes les intensités individuelles, on a des ondes lumineusesincohérentes [8-11] .Dans le cas des ondes incohérentes (lumière d’émission spontanée), lerayonnement n’a pas de direction préférentielle et sera, en conséquence, d’unedensité énergétique totale très faible.Au contraire, une radiation d’ondes cohérentes (rayon laser obtenu par uneémission stimulée), se caractérise pour sa cohérence spatiale et temporelle quipermet d’avoir un rayon unidirectionnel, dirigeable et d’une très haute densitéénergétique.1.1.2.- MODES SPATIAUXLe profil des champs électromagnétiques du rayon laser peut être caractérisé par leMode Electromagnétique Transversal (TEM) c'est-à-dire, le type de distributionspatiale du rayon (figure 1). Cette distribution spatiale est déterminée par laconception du résonateur.Les Modes Spatiaux sont indexés de la manière suivante [20,21] :TEM qmn (Transverse Electro-magnétique Mode)q : Mode axial, représente le nombre d’ondes stationnaires dans la longueurdu résonateur.m: Mode transversal, représente le nombre des nœuds verticaux d’intensitézéro du rayon.n : Mode transversal, représente le nombre des espaces horizontauxd’Intensité zéro du rayon.10

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