Thèse soutenue

Contrôle et mise en forme des fronts de phase et d'énergie d'impulsions lasers brèves ultra-intenses
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Auteur / Autrice : Jean-Christophe Chanteloup
Direction : Arnold Migus
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Physique
Date : Soutenance en 1998
Etablissement(s) : Palaiseau, Ecole polytechnique
Jury : Président / Présidente : Gérard Mourou
Examinateurs / Examinatrices : Jean-Pierre Huignard
Rapporteurs / Rapporteuses : Jérôme Primot, Claude Froehly

Mots clés

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Mots clés contrôlés

Résumé

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Ce mémoire de thèse traite du contrôle et de la mise en forme des fronts de phase et d'énergie d'impulsions lasers brèves ultra-intenses. La première partie est consacrée a la conception et la réalisation d'une boucle d'optique adaptative pour la correction des distorsions de surface d'onde sur la chaine laser de puissance 100 terawatts du laboratoire pour l'utilisation des lasers intenses. Cette boucle repose sur l'utilisation d'un dispositif a cristaux liquides comme modulateur de phase et d'un interféromètre a décalage comme senseur de front d'onde. L'association de ces deux dispositifs a permis la construction d'un système innovant de mesure et mise en forme de la surface d'onde d'impulsions lasers ultra-intenses. Il est démontré qu'il permet de corriger une surface d'onde présentant d'importantes distorsions et ainsi améliorer grandement la qualité de focalisation de faisceaux lasers. Cette boucle d'optique adaptative a été testée avec succès sur la chaine 100 terawatts et une correction de la surface d'onde de l'ordre de 60% a ainsi pu être démontrée. La seconde partie du mémoire traite de la mise en forme d'une impulsion laser inhomogène brève permettant le pompage du milieu a gain (un plasma) d'un laser a rayons x. L'idée consiste a jouer sur le parallélisme du système de compression d'impulsions utilise en fin de chaine 100 terawatts. Un modèle expliquant la génération d'une impulsion inhomogène laser brève a l'aide de ce compresseur a réseaux de diffraction est développe. Une campagne expérimentale laser x a notamment permis de valider les prédictions théoriques annoncées par ce modèle et a montré la nécessité d'utiliser une telle impulsion inhomogène afin d'obtenir une émission laser x lorsque le pompage s'effectue par impulsion brève.