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<title><string language="fre"><![CDATA[Les lasers à fibre pour les applications industrielles et médicales (2ème partie)]]></string></title>
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<string language="fre"><![CDATA[Les lasers à fibre continus de puissance constituent une révolution technologique à la fois dans le domaine des longueurs d’onde infrarouge et visible. La puissance qu’ils délivrent, leurs qualités spectrales et spatiales en font d’excellents candidats pour les applications dans les secteurs industriels, médicaux et scientifiques.
Dans une première partie, nous aborderons de façon générale les principales propriétés des lasers à fibre continus dans le spectre infrarouge. L’accent sera notamment mis sur les paramètres qui les différencient des lasers solides classiques (équations, outils d’assemblage et de caractérisation).
Dans une seconde partie, nous donnerons quelques résultats sur les lasers à fibre émettant dans le visible. Ces architectures sont en effet actuellement très étudiées à la fois pour leur intérêt scientifique mais aussi pour leurs applications potentielles. Enfin, nous présenterons quelques applications concrètes de l’utilisation de lasers à fibre dans le domaine médical (lasers CW de couleur pour l’Ophtalmologie, laser IR pour la Dermatologie, source supercontinuum visible pour l’Imagerie).]]></string></description>
<keyword><string language="fre"><![CDATA[50 ans]]></string></keyword><keyword><string language="fre"><![CDATA[applications industrielles]]></string></keyword><keyword><string language="fre"><![CDATA[applications médicales]]></string></keyword><keyword><string language="fre"><![CDATA[laser à fibre]]></string></keyword>
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NOTE:- Thèse de doctorat en Physique (Université de Lille en 1997) - Chercheur associé Université de Stanford (1997) - Responsable d’activités de Recherche &amp; Développement dans de secteur privé depuis 1998 (Highwave Optical Technologies puis Quantel) - Directeur de Recherche Associé au CNRS depuis 2006 - Président et co-fondateur du centre technique PERFOS depuis 2009 - Thème de Recherche : fibres optiques, composants pour les communications optiques, lasers à fibre de puissance, effets non linéaires, capteurs à fibres optiques. 
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NOTE:Ecole publique d'ingénieurs de l'Université de Rennes 1, l'Enssat est un pôle d'enseignement et de recherche dans le domaine des télécoms et des technologies émergentes. 
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NOTE:Pôle d’excellence universitaire dans le domaine des composants et systèmes optiques pour les réseaux de télécommunications, le laboratoire Foton est une unité mixte de recherche associant le CNRS et 3 organismes d’enseignement/recherche : l’Université de Rennes 1 (UR1), l’Institut National des Sciences Appliquées (Insa) et l’Institut Telecom (IT), et s’appuie sur les compétences de 3 de leurs écoles d’ingénieurs (Enssat à Lannion, Insa à Rennes, Telecom Bretagne à Brest). S’il existe d’autres centres nationaux d’excellence sur des thèmes spécifiques de ce domaine des « STIC-Optique », la spécificité de Foton est de rassembler autour de programmes communs des équipes couvrant un large domaine de la couche optique des télécom « de l’atome aux réseaux de télécommunications », ainsi que des compétences dans des domaines connexes des STIC (capteurs, nanosciences). 
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NOTE:Seul établissement public de Lannion, le lycée Le Dantec propose une large offre de formation qui permet à chaque élève de choisir sa voie d’orientation, dans des filières générales, technologiques et professionnelles tant industrielles que tertiaires. 
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