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Les sources lasers modernes atteignent de manière routinière des intensités aussi élevées que 10²² W/cm². Avec de telles intensités, les systèmes de laser ultra-intenses permettent ainsi l’avancée de nouvelles pratiques scientifiques avec des applications importantes notamment dans le domaine de la recherche fondamentale, de la recherche médicale, ainsi que de l’industrie. Des champs électriques extrêmement forts, avec des valeurs surpassant le 1 TV/m, sont produits en concentrant les impulsions ultracourtes de lasers d’hautes intensités sur des cibles. Les particules d’énergie (électrons, ions), ainsi que les radiations allant du rayon-X au rayon-γ peuvent être produites en utilisant la cible appropriée (jets de gaz, feuilles minces, volets, etc.). Les particules et radiations générées par les lasers ont des propriétés uniques tels que la luminosité et la durée d’impulsion, ce qui les rend différentes de celles issues de sources plus conventionnelles.

De nouvelles applications et domaines scientifiques émergents utilisent d’ors et déjà ces sources. Par exemple, la chimie rapide où l’on assiste à la création d’un faisceau d’électron quasi-monoénergétique de plusieurs Gev, la radiothérapie, la science des matériaux, la prochaine génération d’accélérateurs de particules, d’astrophysiques de laboratoires, etc. La possibilité d’accès à des accélérateurs compacts et abordables offrant une amplitude d’énergies d’électron (multi-GeV) ou de proton (10-100 MeV) est maintenant bien réelle pour les universités comme pour les industriels.

Nos gammes de lasers intenses PULSAR et ARCO ont été créé pour répondre aux besoins des applications les plus difficiles. Ces lignes de produits se démarquent par leurs caractéristiques et leurs performances de pointe, leurs vastes possibilités d’options, leurs architectures robustes et flexibles, ainsi que leurs systèmes de surveillance évolutif qui améliorent grandement l’expérience de l’utilisateur.

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