Laboratoire de
Photophysique Moléculaire


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UPR 3361 CNRS

Pages élaborées par N. Picqué
(Mise à jour: 2/1/2006)

Instrumentation laser et interférométrique pour la spectroscopie.


Recherche:
Détection laser ultrasensible


 
    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)



De gauche à droite: Hervé Herbin, Fatou Gueye, Nathalie Picqué, Véronique Girard (Avril 2004).







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.