4. Principe des mesures
Une diode laser émet un faisceau pulsé de lumière rouge (l= 675 nm) à la fréquence de 1 MHz
environ2. La pulsation est réalisée par le générateur auquel la diode laser est raccordée. Si on raccorde
le générateur à la première trace d'un oscilloscope, on obtient le signal suivant sur l'écran:
Lorsque la tension aux bornes de la diode laser est de 6 V, celle-ci émet de la lumière; lorsque la
tension est nulle, elle est éteinte.
Si, sur le trajet du faisceau de lumière produit par la diode laser, on place à une certaine distance d de
la source un détecteur d'impulsions lumineuses à réponse très rapide, comme par exemple une
photodiode, et si on connecte le signal produit par la photodiode à la deuxième trace de l'oscilloscope,
on obtient un signal de même fréquence que celui visualisé sur la première trace, mais déphasé. Le
retard t' correspond à la durée t mise par le signal lumineux pour parcourir la distance d, augmentée de
la durée t'0mise par l'électronique du système pour afficher les signaux. Ce retard peut être mesuré
très facilement à l'aide du réticule de l'oscilloscope. Le schéma ci-dessous montre les signaux qui
apparaissent sur l'écran de l'oscilloscope.
Si on augmente la longueur du trajet parcouru par le faisceau de lumière en éloignant le détecteur, on
augmente également le retard entre les deux signaux. La mesure de t est proportionnelle à la distance
d parcourue par l'impulsion lumineuse.
La durée t'0mise par l'électronique pour afficher les signaux peut être déterminée facilement à
l'oscilloscope en mesurant le retard t' entre les deux signaux lorsque le détecteur d'impulsions
lumineuses est placé le plus près possible en face de la diode laser. La distance d est alors quasiment
nulle et la durée t mise par le signal pour parcourir cette distance l’est également. Dans ce cas: t' = t'0.
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2La fréquence du générateur utilisé lors de la rédaction de ce mode d'emploi est de 980 kHz.