Spectroscopie non linéaire d'aérosols uniques / Catherine Favre ; sous la direction de Jean-Pierre Wolf

Date :

Editeur / Publisher : [Lieu de publication inconnu] : [éditeur inconnu] , 2002

Type : Livre / Book

Type : Thèse / Thesis

Langue / Language : français / French

Aérosols atmosphériques

Ionisation des gaz

Génération de second harmonique

Plasmas (gaz ionisés)

Wolf, Jean-Pierre (1960-.... ; physicien) (Directeur de thèse / thesis advisor)

Université Claude Bernard (Lyon ; 1971-....) (Organisme de soutenance / degree-grantor)

Relation : Spectroscopie non linéaire d'aérosols uniques / Catherine Favre ; sous la direction de Jean-Pierre Wolf / Grenoble : Atelier national de reproduction des thèses , 2002

Résumé / Abstract : Dans des microcavités sphériques comme des gouttelettes d'eau, la génération d'effets non linéaires est grandement favorisée, en raison d'une part de leur propriété focalisante et d'autre part des modes qui peuvent y être stimulés. L'utilisation d'impulsions femtoseconde permet, étant donné leur durée très brève de disposer de puissances crêtes très élevées tout en déposant peu d'énergie dans les microgouttelettes. Ce point est important afin que d'une part l'échantillon ne soit pas détruit lors de l'expérience et d'autre part, que des effets perturbatifs tels que des déformations électrostrictives ou des ondes acoustiques, soient éliminés ou négligeables. La relative faible énergie nécessaire est également cruciale en vue d'applications atmosphériques comme le lidar. Nous nous sommes intéressés à l'interaction d'une microgouttelette d'eau pure de rayon 30 microns avec une impulsion femtoseconde, centrée à 810 nm. D'une part, pour des intensités incidentes relativement faibles, de l'ordre de 5*10¹¹ W.cm-², nous avons étudié la génération d'harmùoniques. D'autre part, pour des intensités incidentes supérieures à 10¹² W. cm-², nous avons mis en évidence, la formation, à l'intérieur de la gouttelette, d'un plasma chaud, de taille nanométrique, dont l'émission s'étend de 400 à plus de 600 nm. L'étude de la distribution angulaire du continuum a montré, à basse intensité incidente, une favorisation nette de la rétrodiffusion : l'instensité émise à 180° est jusqu'à 35 fois plus importante que celle émise à 90°. Pour de intensités plus importantes, nous avons étudié l'expansion du plasma à l'intérieur de la gouttelette au travers notamment d'une expérience utilisant la technique pompe-sonde