Type de ressources: Photo
Scientifique remplissant d’azote liquide un réservoir permettant de refroidir un photodétecteur
Scientifique remplissant d’azote liquide un réservoir permettant de refroidir un photodétecteur. Le refroidissement du photodétecteur permet d’empêcher l’agitation thermique qui, à température ambiante, saturerait la réponse du photodétecteur.

Scientifique réglant des composants optiques pour aligner le faisceau d’un laser dans une cavité Fabry-Perot contenant des molécules de tétroxyde d’osmium
Scientifique réglant des composants optiques pour aligner le faisceau d’un laser dans une cavité Fabry-Perot constituée de deux miroirs se faisant face. Des molécules de tétroxyde d’osmium sont introduites dans cette cavité. Sur le laser est posé le lecteur d’une jauge mesurant la pression dans la cavité et permettant de contrôler la quantité de tétroxyde d’osmium injecté. La fréquence de vibration de ces molécules sert alors de référence pour stabiliser la fréquence du laser à CO2. Une fois stabilisé en fréquence, la pureté spectrale de ce laser à CO2 est d’une qualité exceptionnelle. Avec, il est possible de mesurer des fréquences de vibrations moléculaires très précises, jusqu’à 14 ou 15 chiffres significatifs. Ceci permet de mettre en évidence des effets physiques très subtils. Ce laser à CO2 est utilisé pour l’expérience de mesure de la constante de Boltzmann, liée à la redéfinition des unités (kelvin). Il s’agit à ce jour de l’expérience la plus sensible réalisée dans une unité du CNRS.

Scientifique réglant un dispositif électronique de contrôle de la fréquence d’émission d’un laser CO2
Scientifique réglant un dispositif électronique de contrôle de la fréquence d’émission d’un laser CO2. La manipulation a pour but d’enclencher l’asservissement de celui-ci sur le signal d’absorption d’une molécule utilisée comme référence. La pureté spectrale de ce laser à CO2 est alors d’une qualité exceptionnelle. Combiné à un dispositif de jet moléculaire, cette expérience permet des mesures d’énergie de vibrations moléculaires très précises, jusqu’à 14 ou 15 chiffres significatifs.

Scientifique réglant des composants optiques pour aligner le faisceau d’un laser à CO2 dans une cavité Fabry-Perot
Scientifique réglant des composants optiques pour aligner le faisceau d’un laser à CO2 (enceinte bleue à droite de l’image) dans une cavité Fabry-Perot constituée de deux miroirs se faisant face. Des molécules de tétroxyde d’osmium sont introduites dans cette cavité. Leur fréquence de vibration sert alors de référence pour stabiliser la fréquence du laser à CO2. Une fois stabilisé en fréquence, la pureté spectrale de ce laser à CO2 est d’une qualité exceptionnelle. Avec, il est possible de mesurer des fréquences de vibrations moléculaires très précises, jusqu’à 14 ou 15 chiffres significatifs. Ceci permet de mettre en évidence des effets physiques très subtils.

Enceinte à vide dans laquelle sont produits des jets de phases gazeuses de molécules polyatomiques complexes
Enceinte à vide dans laquelle sont produits des jets de phases gazeuses de molécules polyatomiques complexes comme des organométalliques contenant des atomes lourds, par exemple le rhénium. Ces systèmes moléculaires sont sondés avec des lasers moyen-infrarouge dont le faisceau traverse l’enceinte. L’étude d’espèces chirales (molécules possédant deux configurations possibles, images l’une de l’autre dans un miroir) de cette sorte a pour but de mettre en évidence la différence d’énergie infime prédite entre les deux configurations et ainsi de tester les lois fondamentales de la nature ou d’éclairer la question de l’homochiralité biologique.

Alignement du faisceau d’un laser CO2
Scientifique réglant le diaphragme pour l’alignement du faisceau d’un laser CO2, invisible à l’oeil nu. Une fois aligné, il traverse une enceinte à vide dans laquelle sont produits des jets de molécules organométalliques contenant des atomes lourds, comme par exemple le rhénium. Il est utilisé pour des mesures spectroscopiques de précision sur des molécules complexes et permet notamment l’étude d’espèces chirales (molécules possédant deux configurations possibles, images l’une de l’autre dans un miroir). Cette étude a pour but de mettre en évidence la différence d’énergie infime prédite entre les deux configurations et ainsi de tester les lois fondamentales de la nature ou d’éclairer la question de l’homochiralité biologique.

Bifrequency laser
Within the ANR-funded 2POLEVF project, a two-frequency laser prototype was developed, et manufactured at SYRTE. The cavity length is 10 mm. The laser cavity includes birefringent components (polarization beam splitter, electro-optical crystal) and an etalon. The pump source is a fiber-coupled laser diode at 670 nm. The whole setup is compact and integrated in a 90 x 90 x 40 mm^3 casing.
This project has been funded with support from FIRST-TF.

http://phototheque.institutoptique.fr/picture.php?/7911/category/352
Bifrequency laser
Fabiola Camargo and Paul Dumont worked together at LCF for the development and characterization of a two-frequency laser source designed for a CPT atomic clock. The laser source was designed and studied with the ANR-funded project 2POLEVF, in collaboration with C2N, LAC, LCF, SYRTE, TRT. The laser source is a Vertical Extended-Cavity Surface Emitting Laser, which is optically pumped with a high power laser diode at 670 nm. The optical bench allows to stabilize the optical frequency on an atomic transition, and the frequency difference on a local oscillator.
This project has been funded with support from FIRST-TF.

http://phototheque.institutoptique.fr/picture.php?/7913/category/352
Bifrequency laser
Fabiola Camargo and Paul Dumont worked together at LCF for the development and characterization of a two-frequency laser source designed for a CPT atomic clock. The laser source was designed and studied with the ANR-funded project 2POLEVF, in collaboration with C2N, LAC, LCF, SYRTE, TRT. The laser source is a Vertical Extended-Cavity Surface Emitting Laser, which is optically pumped with a high power laser diode at 670 nm. The optical bench allows to stabilize the optical frequency on an atomic transition, and the frequency difference on a local oscillator.
This project has been funded with support from FIRST-TF.

http://phototheque.institutoptique.fr/picture.php?/7921/category/352
Bifrequency laser
Fabiola Camargo and Paul Dumont worked together at LCF for the development and characterization of a two-frequency laser source designed for a CPT atomic clock. The laser source was designed and studied with the ANR-funded project 2POLEVF, in collaboration with C2N, LAC, LCF, SYRTE, TRT. The laser source is a Vertical Extended-Cavity Surface Emitting Laser, which is optically pumped with a high power laser diode at 670 nm. The optical bench allows to stabilize the optical frequency on an atomic transition, and the frequency difference on a local oscillator.
This project has been funded with support from FIRST-TF.

http://phototheque.institutoptique.fr/picture.php?/7921/category/352