Laser. Laser: Applications et fonctionnement.

LES mot laser provient de l'anglais et est l'abréviation de Amplification de la lumière par émission stimulée de rayonnement, qui, traduit en portugais, signifie Amplification de la lumière par émission stimulée de rayonnement. Le laser fonctionne sur la base de l'émission stimulée, un concept introduit par Einstein en 1917. Cependant, le laser n'a été développé qu'en 1960, se configurant comme un type de rayonnement électromagnétique visible dont les principales caractéristiques sont :

  • Monochromatique: c'est-à-dire que la lumière laser n'a qu'une seule longueur d'onde et donc une seule couleur.

  • Cohérent: si deux faisceaux produits par le même laser sont séparés puis recombinés, même après avoir parcouru de longues distances, il y aura toujours une relation constante entre les phases des deux faisceaux.

  • Directionnel: le faisceau lumineux produit par un laser est formé d'ondes produites dans la même direction et est assez étroit, c'est-à-dire qu'il se propage dans la même direction et subit une diffusion minimale.

  • Haute intensité: Une autre caractéristique est que la lumière laser est très puissante, atteignant environ 1012 Watts. En conséquence, l'intensité de la lumière laser produite est extrêmement élevée.

Opération

Un atome est composé d'un noyau, où se trouvent les protons et les neutrons, et de l'électrosphère autour du noyau, où les électrons sont en orbite. Chaque orbite électronique a un niveau d'énergie. Lorsqu'il est soumis à l'énergie électromagnétique, l'électron absorbe de l'énergie et occupe un niveau supérieur. énergie de l'atome, c'est-à-dire un état excité, ayant une forte tendance à revenir à son niveau "Naturel". Si l'atome est dans l'état excité et reçoit à nouveau un rayonnement, cela peut stimuler l'atome à passer à l'état fondamental, en émettant un autre photon d'énergie égale à celui auquel il a été soumis.

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Le photon émis a la même énergie que le rayonnement qui a stimulé l'émission et, lorsqu'il atteint un autre atome dans le même état, stimule également l'émission d'autres photons avec les mêmes caractéristiques, produisant un effet sur cascade. Lorsque le nombre de photons émis est supérieur à ceux absorbés, le laser produit de la lumière.

Parmi les utilisations du faisceau laser, nous avons: la lecture de codes-barres, la fabrication et la lecture de CD et DVD, les chirurgies, traitements esthétiques, génération de signaux à transmettre par fibre optique, traitement photothérapeutique, entre autres.


Par Mariane Mendès
Diplômé en Physique

Souhaitez-vous référencer ce texte dans un travail scolaire ou académique? Voir:

TEIXEIRA, Mariane Mendès. "Laser"; École du Brésil. Disponible en: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/laser.htm. Consulté le 27 juillet 2021.

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