Chapitre 12 – Instruments de Travaux Pratiques
• n : fréquence du photon émis,
on a la relation suivante :
DE = E 1 − E 0 = hn
(12.2)
On obtient un spectre de raies (non continu), caractéristique du gaz.
Par exemple :
• Hydrogène : série de Balmer (voir cours de chimie) ;
• Sodium : principalement doublet jaune à 589,0 et 589,6 nm ;
• Mercure : raies les plus visibles :
◦ rouge : 623,4 nm
◦ doublet jaune : 579,1 et 577,0 nm
◦ vert : 546,1 nm
◦ bleu : 435,8 nm
◦ violet : 404,7 nm
• Cadmium : raies les plus visibles :
◦ rouge : 643,8 nm
◦ vert : 508,6 nm
◦ bleu : 480,0 nm
2.4 Laser
Il s’agit de l’abréviation de Light Amplifier by Stimulated Emission of Radiation (amplificateur de lumière par émission stimulée). On a parlé précédemment d’émission spontanée ; il est possible aussi de provoquer une émission par une onde incidente rencontrant les atomes : on parle d’émission stimulée. Dans ce cas, la longueur d’onde émise
est celle de l’onde incidente. On obtient une lumière quasi monochromatique,
ce qui n’est pas le cas de l’émission spontanée. D’autre part, on utilise des systèmes
optiques tels que le faisceau obtenu soit très peu divergent.
Le principe du laser à gaz est le suivant :
Tube contenant le gaz
F
Figure 12.10 Cavité laser.
On fabrique une cavité afocale
(Cf. figure 12.10) à l’aide de deux miroirs
sphériques, dont les foyers sont confondus,
et entourant un tube à décharge. Grâce
à ce système, un rayon revient sur
lui-même après quatre réflexions et
stimule l’émission du gaz. L’un des miroirs
est légèrement transparent pour qu’une
partie de la lumière puisse sortir de la
cavité et être utilisée.
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• n : fréquence du photon émis,
on a la relation suivante :
DE = E 1 − E 0 = hn
(12.2)
On obtient un spectre de raies (non continu), caractéristique du gaz.
Par exemple :
• Hydrogène : série de Balmer (voir cours de chimie) ;
• Sodium : principalement doublet jaune à 589,0 et 589,6 nm ;
• Mercure : raies les plus visibles :
◦ rouge : 623,4 nm
◦ doublet jaune : 579,1 et 577,0 nm
◦ vert : 546,1 nm
◦ bleu : 435,8 nm
◦ violet : 404,7 nm
• Cadmium : raies les plus visibles :
◦ rouge : 643,8 nm
◦ vert : 508,6 nm
◦ bleu : 480,0 nm
2.4 Laser
Il s’agit de l’abréviation de Light Amplifier by Stimulated Emission of Radiation (amplificateur de lumière par émission stimulée). On a parlé précédemment d’émission spontanée ; il est possible aussi de provoquer une émission par une onde incidente rencontrant les atomes : on parle d’émission stimulée. Dans ce cas, la longueur d’onde émise
est celle de l’onde incidente. On obtient une lumière quasi monochromatique,
ce qui n’est pas le cas de l’émission spontanée. D’autre part, on utilise des systèmes
optiques tels que le faisceau obtenu soit très peu divergent.
Le principe du laser à gaz est le suivant :
Tube contenant le gaz
F
Figure 12.10 Cavité laser.
On fabrique une cavité afocale
(Cf. figure 12.10) à l’aide de deux miroirs
sphériques, dont les foyers sont confondus,
et entourant un tube à décharge. Grâce
à ce système, un rayon revient sur
lui-même après quatre réflexions et
stimule l’émission du gaz. L’un des miroirs
est légèrement transparent pour qu’une
partie de la lumière puisse sortir de la
cavité et être utilisée.
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