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PHY2441 – Sources de rayonnement

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Academic year: 2021

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PHY2441 – Sources de rayonnement

SOURCES DE RAYONNEMENT

Dipôles oscillants et réflexion diffuse : Antennes radio, micro-ondes. Diffusion Rayleigh (ciel bleu). Nuages, neige, lune.

Sources thermiques : Soleil ( ∼ 5 800 K ). Lampes incandescentes. Lampes halogènes ( ∼ 3 000 K ).

Sources atomiques : Néons. Lampes au sodium ( ∼ 590 nm ). Lampes spectrales. Écrans phosphorescents. Lasers. Horloges atomiques.

Transitions dans des semi-conducteurs : Diodes électroluminescentes (affichages).

Diodes lasers (communications par fibres optiques, lecteurs de CD).

LASERS

Type Longueur

d’onde (nm)

Continu (CW) ou

pulsé (P) Efficacité (%)

Puissance ou énergie par

impulsion Excimère ArF 193 P 1 0,5 J Excimère KrF 248 P 1 0,5 J

Hélium-cadmium 442 CW 0,1 10 mW

Argon 488, 514 CW 0,05 10 W

Hélium-Néon 633 CW 0,05 10 mW

Krypton 647 CW 0,01 0,5 W

Rubis 694 P 0,1 5 J

Titane-saphir 650-1100 CW 0,01 10 W Néodyme-YAG 1064, 532 CW 0,5 10 W Chrome-YAG 1300-1550 CW ? 500 mW Électrons libres 9-40 µm P 0,5 1 mJ CO2 10,6 µm CW 10-3 100 W

Puits quantiques (semi-

conducteurs III-V) 650-1600 CW 65 1 W Puits quantiques

(nitrures) 350-450 CW ? ?

Note : Les lasers continus peuvent généralement aussi être utilisés en mode pulsé. Les lasers pulsés ne peuvent être utilisés que dans ce mode.

Source : B. E. A. Saleh et M. C. Teich, «Fundamentals of Photonics» (Wiley, 1991).

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