Pages
élaborées par N. Picqué
(Mise à jour:
2/1/2006)
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Instrumentation
laser et interférométrique pour la spectroscopie.
Recherche:
Détection laser
ultrasensible
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La
spectroscopie d'absorption en phase gazeuse est une méthode de
caractérisation
optique de milieux divers utilisée aussi bien en laboratoire que
sur le
terrain. Les techniques de très haute sensibilité peuvent
permettre la
détection quantitative de raies soit très faibles, soit
appartenant à des
molécules peu abondantes dans le milieu sondé. L'impact
de ces techniques
recouvre donc les domaines s'étendant de la physique
fondamentale à la physique
appliquée, comme par exemple la détection de traces dans
les études de
pollution atmosphérique.
Développer des
méthodes
optiques de haute sensibilité dans l'infrarouge présente
l’avantage d'une
efficacité de détection améliorée, car les
transitions moléculaires y sont plus
intenses. Cette potentialité est face à la
difficulté d'une mise en œuvre
instrumentale accrue. Jusqu'à présent, et malgré
leur grand intérêt, les
techniques efficaces sont en conséquence peu répandues
dans cette zone
spectrale.
Une
des activités dominantes de notre équipe est la
conception de nouvelles
méthodes de spectroscopie infrarouge, dont les
caractéristiques sont
sensibilité et exactitude sur de grands domaines spectraux. Ces
méthodes sont essentiellement basées sur le
développement et l'association de moyens
interférométriques et lasers de pointe.
Pour plus de
détails:
Lasers
à
semiconducteurs
Lasers
solide
Expériences
ICLAS-STFRT avec lasers à solide Cr2+ZnSe et Cr2+ZnS
(galerie de photos)
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De gauche
à droite: Hervé Herbin, Fatou Gueye, Nathalie
Picqué, Véronique Girard (Avril
2004).

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Pour en savoir plus sur cette activité:
Time-resolved Fourier transform intracavity
spectroscopy with a Cr2+:ZnSe laser
N.
Picqué, F. Gueye, G.
Guelachvili, E. Sorokin, I.T. Sorokina, Optics Letters 30, 3410-3412
(2005).
High-sensitivity
time-resolved intracavity laser Fourier transform spectroscopy with
vertical
cavity surface emitting multiple quantum well lasers,
N. Picqué, G. Guelachvili, A.A Kachanov, Optics Letters 28, 313-315,
2003.
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