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THESE - Université Ferhat Abbas de Sétif

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Chapitre I Théorie <strong>de</strong>s faisceaux lasers et interférogrammes<br />

Figure I.21: Les différents arrangements <strong>de</strong> l'interféromètre à décalage <strong>de</strong> phase<br />

géométrique: (a) L'arrangement QHQ à la sortie <strong>de</strong> l'interféromètre.(b) Une lame quart<br />

d'on<strong>de</strong> suivie d'un polariseur linéaire. (c) L'arrangement QHQ à l'intérieur <strong>de</strong><br />

l'interféromètre à chemin commun (Sagnac). (d) Lumière polarisée circulairement passant<br />

à travers un polariseur à l'intérieur d'un interféromètre à chemin commun, les faisceaux <strong>de</strong><br />

sortie passent à travers un analyseur circulaire.<br />

En utilisant ces interféromètres, on a plusieurs configurations <strong>de</strong> décalage <strong>de</strong> phase<br />

géométrique.<br />

I.16 Conclusion<br />

Ce premier chapitre a été consacré à la théorie <strong>de</strong>s faisceaux lasers et les interférogrammes<br />

leurs différents types et leurs caractéristiques, on a vu que les moments d'intensité sont un<br />

moyen très utile pour la caractérisation <strong>de</strong>s faisceaux lasers. A partir <strong>de</strong> ces moments on<br />

peut calculer la largeur, la divergence et aussi le facteur <strong>de</strong> qualité <strong>de</strong> n'importe quel type<br />

<strong>de</strong> faisceau, que soit monomo<strong>de</strong> ou multimo<strong>de</strong>s.<br />

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