Etude du transfert d'information spatiale d'un faisceau laser vers la diffusion Raman stimulée
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La diffusion Raman stimulée présente des similitudes avec une émission stimulée de type laser. Elle offre la possibilité de faire une conversion d’énergie d'une fréquence lumineuse sur une autre. On examine dans cette thèse les possibilités de transférer une information spatiale du faisceau laser sur le faisceau Raman. Dans un premier temps, nous présentons de manière générale la diffusion Raman stimulée et l'optique non linéaire. Nous introduisons les aspects de propagation et de diffraction, et nous effectuons une étude expérimentale sur la cohérence spatiale de faisceaux Raman stimulés excités dans des milieux denses. La relation entre couplage diffractif et cohérence est démontrée. Dans un deuxième temps, nous cherchons à voir comment se développe la phase spatiale Raman, en particulier lorsque l'intensité laser possède une structure spatiale complexe. Nous replaçons ensuite cette analyse dans le cadre de l'optique de Fourier -concept de base des techniques d'imagerie- et développons simulation numérique et expérimentation. Les résultats fondamentaux ainsi obtenus permettent d'envisager la possibilité d'appliquer l'effet Raman stimule dans des systèmes classiques d'imagerie. Nous étudions la faisabilité d'une reproduction d'image entre laser et rétrodiffusion Raman. Apres une synthèse bibliographique des travaux sur la conjugaison de phase par rétrodiffusion, nous conduisons une recherche expérimentale sur la rétrodiffusion Raman excitée dans l'acétone. Nous aboutissons au constat que le façonnage de formes spatiales sur le laser en combinant optique de Fourier et diffusion Raman stimulée est intéressant si les formes ne sont pas de petites dimensions. Dans notre dernier chapitre, une nouvelle voie de recherche est ouverte : il s'agit de transmettre un signal laser de faible amplitude sur un faisceau Raman à l'aide d'un bruit spatial laser de haute intensité. Une expérimentation tente avec un relatif succès de faire fonctionner ce principe. L'optimisation de la technique revient à chercher une résonance stochastique.