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THESE - Université Ferhat Abbas de Sétif

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Chapitre IV<br />

Mesure <strong>de</strong> la distribution <strong>de</strong> la cohérence spatiale par l'interféromètre<br />

<strong>de</strong> Sagnac<br />

D'après les images d’interférences obtenues on peut donc connaître et vérifier la<br />

collimation <strong>de</strong> n'importe quel faisceau laser, les résultats obtenus sont bien exacte vu la<br />

prédiction théorique.<br />

IV.3. Exploitation <strong>de</strong> l'interféromètre <strong>de</strong> Sagnac<br />

Un montage interférométrique basé sur l’interféromètre <strong>de</strong> Sagnac a été configuré<br />

en rectangle pour mesurer expérimentalement la distribution <strong>de</strong> la cohérence spatiale et la<br />

phase <strong>de</strong>s faisceaux lasers. Le montage est basé sur le principe <strong>de</strong>s interféromètres à<br />

chemin commun [1]. Les <strong>de</strong>ux faisceaux qui s’interférent parcourent le même chemin,<br />

d’où l’insensibilité du montage aux vibrations. L'utilisation du système est basée sur la<br />

phase <strong>de</strong> Pancharatnam, qui assure le changement <strong>de</strong> la direction <strong>de</strong> polarisation <strong>de</strong>s<br />

faisceaux lasers à l’intérieur du montage [2], le système est composé d'une lame <strong>de</strong>mion<strong>de</strong>,<br />

d'une lame quart d'on<strong>de</strong> et <strong>de</strong> polariseurs.<br />

IV.3.1. Détermination <strong>de</strong> la cohérence spatiale d’un laser<br />

Dans cette <strong>de</strong>uxième partie on détermine expérimentalement la distribution <strong>de</strong> la<br />

cohérence spatiale d'un laser en utilisant une métho<strong>de</strong> interférométrique basée sur<br />

l'interférométrie à dédoublement d'image [7].<br />

Les images obtenues par l’interféromètre sont exploitées par une métho<strong>de</strong> basée<br />

sur le changement <strong>de</strong> l’état <strong>de</strong> polarisation <strong>de</strong>s faisceaux qui permet <strong>de</strong> faire un décalage <strong>de</strong><br />

phase géométrique. Elle permet la mesure <strong>de</strong> la partie réelle, la partie imaginaire et la<br />

distribution <strong>de</strong> la fonction <strong>de</strong> cohérence spatiale [1-2].<br />

IV.3.2. Montage expérimental et mis au point<br />

Les éléments du montage utilisés dans cette partie sont:<br />

- Un laser (He-Ne) =632.8nm<br />

- Objectif microscopique 16X, Objectif photographique f=200mm.<br />

- Cube séparateur.<br />

- Deux polariseurs. Lames d’on<strong>de</strong> (<strong>de</strong>mi-on<strong>de</strong> (LDO), quart d’on<strong>de</strong> (LQD)).<br />

- Miroirs M1, M2, M3.<br />

- Photo détecteur. Multimètre, et camera CCD.<br />

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