Добірка наукової літератури з теми "Dynamique non linéaire des lasers"

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Статті в журналах з теми "Dynamique non linéaire des lasers"

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Bonneau, O. "Comportement dynamique linéaire et non linéaire des paliers et des joints." La Houille Blanche, no. 3-4 (June 1998): 99–104. http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1998045.

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Sigrist, Jean-François, Christian Lainé, and Bernard Peseux. "Etude dynamique linéaire et non linéaire d’une poutre couplée avec un fluide." European Journal of Computational Mechanics 15, no. 4 (2006): 427–50. http://dx.doi.org/10.3166/remn.15.427-450.

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Aubry, D., and H. Modaressi. "Un modèle de sols saturés en dynamique non linéaire." Revue Française de Géotechnique, no. 46 (1989): 43–75. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/1989046043.

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Jeribi, Aref. "Un problème non linéaire intervenant en dynamique des populations." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 330, no. 9 (2000): 795–800. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(00)00269-x.

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Kostrubiec, Viviane. "Revision des postulats classiques sur la memoire: approche dynamique non lineaire." ACTA COMPORTAMENTALIA 8, no. 1 (2000): 23–40. http://dx.doi.org/10.32870/ac.v8i1.14647.

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Анотація:
L'absence de parcimonie et les problemes liés ala testabilité des modeles de la mémoire conduisent a s'interroger sur la recevabilité du programme de recherche c1assique qui, depuis Ebbinghaus et Bartlert, sous-tend les travaux dans ce domaine. Cette voie d'investigation, fondée sur la conception mécaniste et platonicienne de l'organisme, repose sur deux postulats qui peuvent et doivent étre discurés: le postulat du médiationnisme et celui de la complexité des processus mnésiques. Simultanément, l'approche plato-mécaniste conduit également aéluder la question de la variabilité des performances
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Bonneton, Philippe. "Dynamique non linéaire des vagues en zone de surf interne." Revue Française de Génie Civil 7, no. 9 (2003): 1061–76. http://dx.doi.org/10.1080/12795119.2003.9692534.

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Prevost, J. H., A. M. Abdel-Ghaffar, and S. J. Lacy. "Analyse dynamique non-linéaire et tridimensionnelle d’un barrage en terre." Revue Française de Géotechnique, no. 33 (1985): 19–36. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/1985033019.

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Bois, Éric. "La Dynamique Posturale Non-Linéaire. Partie I : bases et fondements." L'Anthropologie 114, no. 3 (2010): 370–87. http://dx.doi.org/10.1016/j.anthro.2010.05.002.

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Voituriez, Tancrède. "Dynamique non linéaire du marché mondial des huiles et des graisses." Économie rurale 243, no. 1 (1998): 22–29. http://dx.doi.org/10.3406/ecoru.1998.4989.

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Bressolette, Ph, and M. Fogli. "Quelques méthodes de résolution de problèmes de dynamique stochastique non linéaire." Annales mathématiques Blaise Pascal 1, no. 1 (1994): 43–60. http://dx.doi.org/10.5802/ambp.4.

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Дисертації з теми "Dynamique non linéaire des lasers"

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giudici, massimo. "Dynamique non linéaire dans les lasers à semiconducteurs avec rétroaction optique." Phd thesis, Université de Nice Sophia-Antipolis, 1999. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00005284.

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Анотація:
La dynamique des lasers à semi-conducteur avec rétroaction optique est le sujet de cette thèse. En particulier, nous analysons l'instabilité à l'origine des fluctuations à basse fréquence de l'intensité du laser (Low Frequency Fluctuations, LFFs) qui apparaissent pour une rétroaction modérée à forte. <br /><br />Nous étudions la nature dynamique des fluctuations à basse fréquence au moyen de techniques des mesures particulières. Nous prouvons que les LFFs trouvent leur origine dans une bifurcation noeud - col d'Andronov anticipée par le bruit présent dans le système. Nous démontrons expériment
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Javaloyes, Julien. "Dynamique non linéaire des lasers : applications au modèle CARL et aux lasers couplés via injection." Nice, 2003. http://www.theses.fr/2003NICE4093.

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Анотація:
Nous proposons dans cette thèse l'étude de deux systèmes optiques non linéaires. Le premier problème que nous analysons est celui de l'effet laser médié par recul atomique (CARL), dans une vapeur d'atomes à deux niveaux. Nous tenons ici explicitement compte des divers processus irréversibles présents dans une quelconque expérience, venant ainsi contrecarrer la formation de l'instabilité. Nous mettons en évidence l'existence de deux types de transitions de phases dans ce système et montrons que celles-ci sont indépendantes des détails des processus de thermalisations. L'étude est menée à la foi
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Lepers, Catherine. "Dynamique non linéaire dans les lasers CO2 monomode et faiblement multimode : Bifurcation, bruit et dynamique spatio-temporelle." Lille 1, 1993. http://www.theses.fr/1993LIL10026.

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Jumpertz, Louise. "Photonique non-linéaire dans les lasers à cascade quantique moyen infrarouges." Electronic Thesis or Diss., Paris, ENST, 2016. https://pastel.hal.science/tel-03689516.

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Анотація:
Les lasers à cascade quantique émettant dans le moyen-infrarouge sont des lasers semi-conducteurs unipolaires qui sont devenus des sources couramment utilisées pour des applications telles que la spectroscopie de gaz, les communications en espace libre ou les contre-mesures optiques. Appliquer une perturbation externe, typiquement une contre-réaction optique ou de l’injection optique, entraîne une forte modification des propriétés d’émission du laser à cascade quantique. La contre-réaction optique influe sur les propriétés statiques du laser Fabry-Perot ou à contre-réaction répartie, conduisan
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Lafargue, Clément. "Dynamique non-linéaire dans les microcavités laser tridimensionnelles à base de polymères : aspects physiques et technologiques." Phd thesis, École normale supérieure de Cachan - ENS Cachan, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00920272.

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Анотація:
Cette thèse est consacrée à l'étude fondamentale et au développement de micro-sources lasers en matériaux organiques, susceptibles de débouchés dans les technologies de l'information et les biotechnologies. Nous avons exploré l'aspect tridimensionnel (3D) de ces lasers, tant en termes de fabrication que de caractérisation. Concernant la fabrication, nous avons fait évoluer la géométrie des microlasers, auparavant quasi-bidimensionnelle (2D, issue de films fins) vers une géométrie 3D (comme des cubes). Des procédés de lithographie UV épaisse ou d'écriture directe au laser par photo-polymérisati
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Wang, Tao. "Évolution de la cohérence et dynamique non-linéaire des lasers à la meso-échelle." Thesis, Nice, 2016. http://www.theses.fr/2016NICE4016/document.

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Анотація:
Le laser est omniprésent dans la recherche et les applications. Les efforts de miniaturisation, qui affectent le développement de sa cohérence, se sont multipliés depuis sa découverte, mais seulement avec les plus petits Lasers à Emission Verticale (VCSELs) on détecte l'influence du volume de cavité sur les propriétés d'émission. Ainsi on se pose des questions sur l'apparition et le développement de la cohérence, sur la valeur (unique ?) du seuil laser, sur l'existence d'un tel seuil dans un nanolaser et sur la réponse à la modulation du pompage. Dans cette thèse, nous explorons le fonctionnem
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Preda, Cristina-Elena. "Laser Nd³+ : YVO4 : dynamique et conduite optimale." Lille 1, 2007. https://pepite-depot.univ-lille.fr/LIBRE/Th_Num/2007/50376-2007-Preda.pdf.

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Анотація:
Ce travail s'inscrit dans le cadre général de l'étude de la dynamique des lasers de classe B. Trois aspects sont abordés concernant respectivement la génération d'impulsions de forme arbitraire, la validation de modèles de lasers existants et la mise en évidence d'effets "cliquet" dans la dynamique de ces lasers. Une première partie présente deux méthodes mises au point pour la génération d'impulsions de forme arbitraire (triangle, gaussienne, impulsion à deux bosses) en dépit de la propension du laser à fournir des impulsions "sécante-hyperbolique". Dans les deux cas un Algorithme Génétique (
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Evain, Clément. "Dynamique de sources sur accélérateur : contrôle de «structures turbulentes» dans les lasers à électrons libres et étude du rayonnement synchrotron cohérent induit par laser." Thesis, Lille 1, 2009. http://www.theses.fr/2009LIL10171/document.

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Анотація:
Nous présentons dans cette thèse deux études liées à la dynamique de sources sur accélérateur. La première étude concerne le contrôle de structures turbulentes apparaissant dans des lasers à électrons libres (LEL), et plus généralement dans les systèmes spatio-temporels soumis à une dérive. Dans ces systèmes, lorsque la dérive devient trop importante, des structures induites par du bruit apparaissent, et rendent le système instable. Nous montrons qu'une simple rétroaction avec un décalage spatial permet de rendre le régime régulier. Un fait remarquable est que le gain nécessaire à la ``stabili
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Roy, Vincent. "Lasers à fibre à synchronisation modale passive par rotation non linéaire de la polarisation : dynamique en régime multi-impulsionnel." Thesis, Université Laval, 2007. http://www.theses.ulaval.ca/2007/24719/24719.pdf.

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Анотація:
Les travaux présentés dans cet ouvrage concernent l’étude de la dynamique des lasers à fibre à synchronisation modale passive. Le mécanisme qui assure la formation des impulsions repose sur un principe d’interférométrie non linéaire (i.e. rotation non linéaire de la polarisation). Or, ce mécanisme possède la particularité de voir son action être renversée lorsque la puissance des impulsions dépasse un certain seuil, i.e. les ailes observent un gain plus élevé que le centre de l’impulsion. Le train d’impulsions devient alors instable, une situation généralement suivie de l’apparition d’une ou p
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Barsella, Alberto. "Dynamique de couplage et formation de structures dans les lasers à absorbant saturable." Lille 1, 2000. https://ori-nuxeo.univ-lille1.fr/nuxeo/site/esupversions/69f2fe56-d7b8-4b67-8f73-7abf71d50dc6.

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Анотація:
Le couplage d'oscillateurs non lineaires et la formation de structures spatiales sont deux domaines particulierement importants de l'etude de la dynamique non lineaire des systemes optiques. C'est dans ce contexte que s'inscrit ce travail de these. La premiere partie est consacree a l'etude experimentale du couplage de deux lasers co 2 monomode partageant un meme absorbant saturable. La forte non linearite de l'absorbant et le caractere impulsionnel de certains regimes du systeme donnent naissance a une dynamique de couplage localise dans le temps. Les phenomenes de synchronisation des impulsi
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Книги з теми "Dynamique non linéaire des lasers"

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M, Ermachenko V., and Samart︠s︡ev V. V, eds. Depolarizing collisions in nonlinear electrodynamics. CRC Press, 2004.

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Durieux, Christine. L'épistémologie de la règle de trois: Du statique linéaire au dynamique non linéaire. Presses Universitaires de Caen, 2000.

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Ecole des hautes études en sciences sociales, ed. Irrégularités des trajectoires de croissance, évolutions et dynamique non-linéaire: Vers une schématisation de l'endométabolisme. A.N. R.T. Université Pierre Mendès France Grenoble 2, 1993.

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H, Brézis, ed. Topological methods, variational methods and their applications: Taiyuan, Shan Xi, P.R. China, August 14-18, 2002. World Scientific, 2003.

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Farcy, René. Applications des lasers: Principes optiques avec problèmes commentés. Masson, 1992.

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Charru, Franc ʹois. Instabilite s hydrodynamiques. EDP Sciences, 2007.

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1932-, Weber Marvin J., ed. Optical materials. CRC Press, 1994.

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A, Voronts͡o︡v M., and Miller Walter B. 1933-, eds. Self-organization in optical systems and applications in information technology. Springer, 1995.

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Mémoire, catégorisation perceptive et l'hystérèse: Une tentative d'application de la dynamique non linéaire. 2000.

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L'ontogenèse du contrôle temporel du comportement humain envisagé comme un système dynamique non linéaire. 1999.

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Частини книг з теми "Dynamique non linéaire des lasers"

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Brignon, A. "Correction dynamique des distorsions de faisceaux laser par interactions non linéaires." In L'optique non linéaire et ses matériaux. EDP Sciences, 2001. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0194-7.c010.

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Craveur, Jean-Charles, and Philippe Jetteur. "Chapitre 13. Dynamique non linéaire." In Introduction à la mécanique non linéaire. Dunod, 2020. http://dx.doi.org/10.3917/dunod.crave.2020.01.0247.

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Gagey, Pierre Marie. "Système d’aplomb, système dynamique non linéaire." In Guide de Posturologie. Elsevier, 2017. http://dx.doi.org/10.1016/b978-2-294-74719-9.00013-5.

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"15 Dynamique non-linéaire de l’ADN." In Physique des solitons. EDP Sciences, 2004. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0288-3.c020.

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"15 Dynamique non-linéaire de l’ADN." In Physique des solitons. EDP Sciences, 2004. https://doi.org/10.1051/978-2-86883-732-5.c020.

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6

"10 Dynamique non linéaire des systèmes dissipatifs." In Instabilités hydrodynamiques. EDP Sciences, 2020. https://doi.org/10.1051/978-2-86883-985-5.c012.

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"9 Dynamique non linéaire d’une onde dispersive." In Instabilités hydrodynamiques. EDP Sciences, 2020. https://doi.org/10.1051/978-2-86883-985-5.c011.

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"9 Dynamique non linéaire d’une onde dispersive." In Instabilités hydrodynamiques. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0110-7-011.

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9

"10 Dynamique non linéaire des systèmes dissipatifs." In Instabilités hydrodynamiques. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0110-7-012.

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10

"9 Dynamique non linéaire d’une onde dispersive." In Instabilités hydrodynamiques. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0110-7.c011.

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Тези доповідей конференцій з теми "Dynamique non linéaire des lasers"

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Brignon, A. "Correction dynamique des distorsions de faisceaux laser par interactions non linéaires." In L'optique non linéaire et ses matériaux. EDP Sciences, 1998. http://dx.doi.org/10.1051/sfo/1998006.

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Bonneton, Philippe. "Dynamique non-linéaire des vagues en zone de surf interne." In Journées Nationales Génie Côtier - Génie Civil. Editions Paralia, 2002. http://dx.doi.org/10.5150/jngcgc.2002.007-b.

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Courtois, J. Y. "Optique non linéaire." In Les lasers et leurs applications scientifiques et médicales. EDP Sciences, 1996. http://dx.doi.org/10.1051/sfo/1996020.

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Haag, H., B. Hönerlage, P. Gilliot, and R. Lévy. "Influence de la saturation des niveaux d'impuretés sur la dynamique de la luminescence de couches épitaxiées de nitrure de gallium." In L'optique non linéaire et ses matériaux. EDP Sciences, 1998. http://dx.doi.org/10.1051/sfo/1998008.

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