ISBN-13: 9786131519802 / Francuski / Miękka / 2018 / 60 str.
La diffraction d'un champ electromagnetique par une ouverture circulaire agit sur la distribution de ce champ, mais les effets en champ proche de structures plus complexes, telles qu'une serie d'ouvertures circulaires, sont peu connus. L'etude de ces structures pourrait toutefois mener a plusieurs applications potentielles, dont la focalisation de rayons X et le modelage d'impulsions laser. Des simulations numeriques ont donc ete effectuees afin d'etudier deux effets causes par une sequence d'ouvertures circulaires disposees axialement: la focalisation de faisceaux gaussiens et le modelage d'impulsions ultra-breves. Les resultats de ces simulations montrent qu'un faisceau gaussien peut etre focalise a l'aide de trois ouvertures circulaires. Dans le cas des impulsions, un point focal a aussi ete observe et, dans certains cas, l'impulsion est dedoublee temporellement. Les structures etudiees peuvent donc etre adaptees a la focalisation de rayons X et au modelage frequentiel et temporel d'impulsions breves. Les calculs presentes ici peuvent aussi aider a prevenir des effets indesirables de faisceaux ou d'impulsions breves se propageant dans des nanostructures.
La diffraction dun champ électromagnétique par une ouverture circulaire agit sur la distribution de ce champ, mais les effets en champ proche de structures plus complexes, telles quune série douvertures circulaires, sont peu connus. Létude de ces structures pourrait toutefois mener à plusieurs applications potentielles, dont la focalisation de rayons X et le modelage dimpulsions laser. Des simulations numériques ont donc été effectuées afin détudier deux effets causés par une séquence douvertures circulaires disposées axialement : la focalisation de faisceaux gaussiens et le modelage dimpulsions ultra-brèves. Les résultats de ces simulations montrent quun faisceau gaussien peut être focalisé à laide de trois ouvertures circulaires. Dans le cas des impulsions, un point focal a aussi été observé et, dans certains cas, limpulsion est dédoublée temporellement. Les structures étudiées peuvent donc être adaptées à la focalisation de rayons X et au modelage fréquentiel et temporel dimpulsions brèves. Les calculs présentés ici peuvent aussi aider à prévenir des effets indésirables de faisceaux ou dimpulsions brèves se propageant dans des nanostructures.