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Lasers

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Détails et horaire du cours
Légende
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Certificats et microprogrammes de 1er cycle
Baccalauréat (formation d'ingénieur)
Études supérieures
PHS8280E
Lasers
Nombre de crédits :
3 (3 - 2 - 4)
Les chiffres indiqués entre parenthèses sous le sigle du cours, par exemple (3 - 2 - 4), constituent le triplet horaire.
Le premier chiffre est le nombre d'heures de cours théorique par semaine (les périodes de cours durent 50 minutes).
Le second chiffre est le nombre d'heures de travaux dirigés (exercices) ou laboratoire, par semaine.
(Note : certains cours ont un triplet (3 - 1.5 - 4.5). Dans ce cas, les 1,5 heure par semaine sont des laboratoires qui durent 3 heures mais qui ont lieu toutes les deux semaines. À Polytechnique, on parle alors de laboratoires bi-hebdomadaires).
Le troisième chiffre est un nombre d'heures estimé que l'étudiant doit investir de façon personnelle par semaine pour réussir son cours.
Le premier chiffre est le nombre d'heures de cours théorique par semaine (les périodes de cours durent 50 minutes).
Le second chiffre est le nombre d'heures de travaux dirigés (exercices) ou laboratoire, par semaine.
(Note : certains cours ont un triplet (3 - 1.5 - 4.5). Dans ce cas, les 1,5 heure par semaine sont des laboratoires qui durent 3 heures mais qui ont lieu toutes les deux semaines. À Polytechnique, on parle alors de laboratoires bi-hebdomadaires).
Le troisième chiffre est un nombre d'heures estimé que l'étudiant doit investir de façon personnelle par semaine pour réussir son cours.
Département :
Génie physique
Préalable(s) :
PHS2223 et 70 cr.
Corequis :
Notes :
Responsable(s) :
À venir
Description
Temporal and spatial coherence. Light-matter interaction: stimulated emission, Einstein A and B coefficients, absorption and gain, rate-equation model. Resonators and cavities: longitudinal and transverse modes, stability criteria, Gaussian beam propagation. Laser operating parameters: frequency selection, output power, efficiency, laser threshold condition. Laser dynamics: gain switching and relaxation oscillations, Q-switching, mode-locking. Semiconductor lasers: optoelectronic properties, modeling and operation. Survey of main laser types and laser-based applications.
Temporal and spatial coherence. Light-matter interaction: stimulated emission, Einstein A and B coefficients, absorption and gain, rate-equation model. Resonators and cavities: longitudinal and transverse modes, stability criteria, Gaussian beam propagation. Laser operating parameters: frequency selection, output power, efficiency, laser threshold condition. Laser dynamics: gain switching and relaxation oscillations, Q-switching, mode-locking. Semiconductor lasers: optoelectronic properties, modeling and operation. Survey of main laser types and laser-based applications.
Plan triennal
2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | ||||||
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Automne | Hiver | Été | Automne | Hiver | Été | Automne | Hiver | Été |
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