Physique pour les Technologies Quantiques 3
Diffraction, imagerie, lasers, optique gaussienne
Programme :
I – Optique gaussienne
- Vue d’ensemble du fonctionnement d’un laser
- Équation de propagation d’un faisceau laser
- Propriétés d’un faisceau gaussien : waist, longueur de Rayleigh, phase de Gouy, etc
- Outils mathématiques pour l’étude de la propagation d’un faisceau laser à travers différents composants optiques
II – Diffraction
- Étude des différents régimes de diffraction
- Analyse de la diffraction à travers des ouvertures simples
- Impacts de la diffraction sur la conception de systèmes optiques
III – Imagerie
- Formation des images
- Résolution de système d’imagerie : limite de diffraction, tâche d’Airy, critère de Rayleigh, profondeur de champ et champ de vue
- Aberrations optiques : caractérisation et techniques de compensation
IV – Effet acousto-optique
- Principe de l’effet acousto-optique
- Modulateurs acousto-optiques : fonctionnement et rôles dans les systèmes optiques
TP
Illustration et mise en pratique des concepts vus en cours à travers 4 travaux pratiques de 3H :
- Diffraction et filtrage spatial : étude de la diffraction à travers des ouvertures et application de l’analyse de Fourier à travers le filtrage spatial.
- Laser Hélium-Néon : Caractérisation d’un laser He-Ne et de sa propagation.
- Étude d’un système d’imagerie : Analyse des performances optiques d’un système d’imagerie.
- Caractérisation des propriétés d’un modulateur acousto-optique : modulation d’intensité, déviation angulaire, contrôle de fréquence et stabilisation de la puissance laser.
Pré-requis :
- Optique géométrique
- Connaissance en diffraction et interférences
- Calcul matriciel et transformée de Fourier
Compétences visées :
- Concevoir et analyser des systèmes optiques complexes en tenant compte des limitations physiques et des performances attendues
- Maîtriser les outils théoriques et expérimentaux pour caractériser la lumière laser
- Manipuler et optimiser les faisceaux laser pour des applications spécifiques à l’aide de composants optiques
- Intégrer les connaissances en diffraction, imagerie et optique gaussienne dans des contextes industriels ou de recherche
Enseignant : Lucas Lavoine

CM | 15 H |
TD | 15 H |
TP | 12 H |
ECTS | 4 |
Lieu | Villetaneuse |
Langue | French |