Cette partie présente le projet de P. Lubin d'une sonde allant de la terre à mars par propulsion photonique.
a. Faisceau laser.
On considère une zone de l'espace , assimilée à du vide, dans laquelle
on modélise l'onde électromagnétique émise par le laser par une onde
plane, progressive, et monochromatique.
Q8. Donner l'expression du vecteur champ magnétique en fonction du vecteur d'onde k, du champ électrique E et de la pulsation
w. De quelle équation de Maxwell cette relation se déduit-elle ?
L'équation de Maxwell Faraday décrit comment la variation d'un champ magnétique peut induire un champ électrique.
Q9. Donner l'expression du vecteur de Poynting. Rappeler sa signification physique et son unité.
Puissance par unité de surface (W m
-2).
Le champ électrique s'écrit :
Montrer que la moyenne temporelle de la puissance surfacique transportée par l'onde électromagnétique dans la direction uz est donnée par l'expression suivante.
La puissance moyenne totale du laser DE-STAR 4 est P = 70 GW. L’intégralité de la puissance émise par le laser est
reçue par un réflecteur de diamètre D = 30 m situé sur la sonde spatiale.
Q10. On considère que, lorsque le faisceau laser arrive sur le réflecteur en incidence normale, le diamètre de ce
faisceau est égal au diamètre D du réflecteur.
Déterminer l’amplitude E
0 du champ électrique du laser au niveau du réflecteur.
E
20=2
p / (c
e0)=2 P /
(S c e0)=2 x70 109 / (3,14 x302 x 3,00 108 x8,85 10-12)=1,96 1010 ; E0 = 1,4 105 V / m.
Comparer cette valeur à la valeur du champ électrique associé à l’onde lumineuse émise par les lasers utilisés dans les
lycées, de puissance typique 1mW. Pour cela, le candidat devra expliciter la ou les valeur(s) choisie(s) pour certaine(s)
grandeur(s) physique(s).
Dans le cas d'un laser de lycée de puissance P = 1 mW avec un faisceau de diamètre R = 1 mm :
E20=2 x1 10-3 / (3,14 x(1 10-3)2 x 3,00 108 x8,85 10-12)=25 104 ; E0 = 5 102 V / m. ( environ 300 fois moins).
Q11. L’existence des lasers est rendue possible par le phénomène d’émission stimulée. Expliquer succinctement
ce que signifie « émission stimulée ».
On peut aussi favoriser la désexcitation d’un
électron en envoyant sur l’atome excité
une lumière ( onde électromagnétique)
dont la longueur d’onde correspondant à
l’énergie de transition entre les deux
états électroniques. On appelle ce
phénomène l’émission
stimulée (ou émission induite).
Il y a amplification si les atomes sont plus nombreux
à être dans l'état n' ( atome
excité susceptible d'émettre) que dans
l'état n (susceptible d'absorber) : il est
nécessaire d'avoir une « inversion de population
».
L’émission stimulée d’un atome ou
d’une molécule donne un nouveau photon qui a
exactement les mêmes fréquence, phase et
direction que le photon incident ; dans un laser, cela se
fait sur un très grand nombre d’atomes ou
molécules identiques. Un laser émet une onde
lumineuse intense dont la direction, la fréquence et
la phase sont très bien déterminées. (
lumière cohérente).