Le Laser Mégajoule au service de la dissuasion : comment ça marche ?

lecture 3:41 Nguồn ↗ laser mégajoule LMJ dissuasion nucléaire amplification laser faisceaux lasers chambre d'expérience
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Ce vidéo explique le fonctionnement du Laser Mégajoule (LMJ), détaillant le processus de génération, d'amplification et de focalisation des 176 faisceaux lasers pour la dissuasion, depuis leur création jusqu'à leur impact sur la cible expérimentale.

  1. 0:00 La cible expérimentale, de dimension millimétrique, est positionnée au centre d'une sphère de 10 m de diamètre, appelée chambre d'expérience.
  2. 0:14 Cette chambre, vers laquelle vont converger 176 faisceaux lasers, est située dans le hall d'expérience, au milieu de l'installation LMJ.
  3. 0:23 Le bâtiment de 300 m de long comporte 4 halls lasers, où sont créés et amplifiés ces faisceaux.
  4. 0:30 Les 176 faisceaux sont distribués 8 par 8, formant 22 chaînes lasers.
  5. 0:36 Regardons maintenant une de ces chaînes lasers avec ses 8 faisceaux.
  6. 0:41 Elle est constituée d'une longue structure de plus de 100 m, contenant deux sections amplificatrices alimentées par des bandes énergie périphériques.
  7. 0:54 Au cours de deux allers-retours, les faisceaux traversent les deux sections amplificatrices, pour multiplier par 15 000 leur énergie.
  8. 1:04 Les faisceaux amplifiés sortent ensuite du hall laser et sont transportés à l'intérieur de la chambre d'expérience.
  9. 1:13 Tout commence par la génération d'impulsions lasers de faible énergie.
  10. 1:18 Grâce à des modules spécifiques, l'énergie de ces impulsions est amplifiée un milliard de fois.
  11. 1:24 Ce faisceau est ensuite injecté dans les sections amplificatrices des chaînes lasers.
  12. 1:30 De l'énergie électrique est stockée dans les condensateurs des bandes énergie.
  13. 1:35 Elle est ensuite injectée dans des lampes flash qui la transforment en énergie lumineuse.
  14. 1:40 À son tour, l'énergie lumineuse excite des atomes de néodyme contenus dans le verre des plaques amplificatrices.
  15. 1:47 Lorsque le faisceau laser traverse les plaques, les atomes de néodyme se désexcitent et restituent l'énergie sous forme de photons de lumière.
  16. 1:56 Le faisceau laser est ainsi amplifié à chaque passage.
  17. 2:00 Différents dispositifs permettent de garantir une qualité constante du faisceau au cours de sa propagation.
  18. 2:06 C'est le cas du filtrage spatial qui élimine les modulations parasites
  19. 2:10 ou du miroir adaptatif qui compense la déformation du front de l'onde laser afin de la planir.
  20. 2:18 Les deux allers-retours du faisceau laser se font grâce à un jeu de miroir.
  21. 2:26 Les faisceaux ont une couleur infrarouge, la seule que l'on sache produire au niveau d'énergie visée.
  22. 2:32 Dans les chaînes lasers, ils ont alors une section carrée de 40 centimètres de longueur.
  23. 2:38 Une fois amplifiés, les huit faisceaux sont dirigés vers la chambre via les ouvertures pratiquées dans l'enceinte du hall d'expérience.
  24. 2:45 Ils sont ensuite divisés en deux ensembles de quatre faisceaux.
  25. 2:49 L'un vers le haut et l'autre vers le bas.
  26. 2:52 Puis, ils sont déviés par un ensemble de miroirs vers un système de conversion de fréquence et de réduction de l'énergie visée.
  27. 2:59 L'ensemble de l'ensemble de miroir est ensuite divisé en deux ensembles de quatre faisceaux.
  28. 3:05 L'ensemble de miroir vers un système de conversion de fréquence et de focalisation.
  29. 3:10 Ce dernier va transformer l'infrarouge en ultraviolet, mieux adapté pour le chauffage de la matière.
  30. 3:16 Ce système va également focaliser les faisceaux, concentrant ainsi l'énergie sur de petites surfaces à l'intérieur de la cible.
  31. 3:35 Sous-titrage Société Radio-Canada