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dc.contributor.authorCASNER, Alexis
dc.date2002-06-24
dc.date.accessioned2021-01-13T14:03:29Z
dc.date.available2021-01-13T14:03:29Z
dc.identifier.urihttps://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/25331
dc.description.abstractCe travail est consacré à l'étude expérimentale des effets de la pression de radiation d'une onde laser continue sur une interface liquide. Les propriétés particulières du ménisque séparant deux phases liquides en coexistence au voisinage de leur point critique de démixtion nous ont permis de visualiser directement des déformations stationnaires d'interface de taille micrométrique. Au stade linéaire, i.e pour des intensités laser modérées, une loi d'échelle exprimant la hauteur des déformations a été validée, ceci pour les deux sens de propagation du faisceau relativement à l'interface. Pour des excitations laser plus élevées, une brisure de symétrie vis à vis du sens de propagation a été mise en évidence. On observe en effet la formation de doigts de grand rapport d'aspect, ou la brisure de l'interface suite à une instabilité optohydrodynamique, suivant que le faisceau se propage du milieu le moins réfringent au milieu le plus réfringent, ou inversement. Ces caractéristiques ont été exploitées pour créer et stabiliser sous champ laser des ponts liquides de rapports d'aspect bien supérieurs à la limite de l'instabilité de Rayleigh-Plateau des colonnes liquides. Les déformations thermocapillaires, engendrées par la faible élévation de température induite par le faisceau laser, ont également été caractérisées, aÞn de les distinguer sans ambiguité des déformations engendrées par la pression de radiation seule.
dc.description.abstractEnWe experimentally study the inßuence of the radiation pressure of a cw laser wave on a liquid interface. The use of near-critical phase-separated liquid mixtures allows us to observe directly micrometric stationary deformations. At the linear stage, i.e for moderate beam intensities, an universal scaling law for the height of the deformations is validated for both propagation directions of the laser beam with regard to the interface. For higher laser excitation a symmetry breaking of the interface deformations versus the direction of propagation is shown. Indeed we observe either the formation of finger (tethers) with large aspect ratio, or the break-up of the interface after an optohydrodynamical instability when the beam propagates from the highest refractive-index medium to the lowest, or inversely. Thereafter we take advantage of those facts to create and stabilize under laser field liquid bridges with aspect ratio far above the classical limit of the Rayleigh-Plateau instability. Thermocapillary deformations linked with the weak temperature rise induced by the laser beam are also analyzed in order to clearly distinguish them from the surface deformations driven by the radiation pressure.
dc.formatapplication/pdf
dc.languagefr
dc.rightsfree
dc.subjectLasers et Matière dense
dc.subjectinterfaces molles
dc.subjecttransitions de phase
dc.subjectlaser
dc.subjectpression de radiation
dc.subjecttenseur des contraintes électromagnétiques
dc.subjectdéformations d’interfaces
dc.subjecttension de surface
dc.subjectlentille adaptative
dc.subjectinstabilités électrohydrodynamiques
dc.subjectinstabilité de Rayleigh-Plateau
dc.subjectstabilisation de ponts liquides,
dc.subjectthermocapillarité
dc.subjectmicrofluidique
dc.titleDéformations, manipulations et instabilités d'interfaces liquides induites par la pression de radiation d'une onde laser
dc.typeThèses de doctorat
bordeaux.hal.laboratoriesThèses Bordeaux 1 Ori-Oai*
bordeaux.institutionUniversité de Bordeaux
bordeaux.COinSctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=D%C3%A9formations,%20manipulations%20et%20instabilit%C3%A9s%20d'interfaces%20liquides%20induites%20par%20la%20pression%20de%20radiation%20d'une%20onde%20laser&rft.atitle=D%C3%A9formations,%20manipulations%20et%20instabilit%C3%A9s%20d'interfaces%20liquides%20induites%20par%20la%20pression%20de%20radiation%20d'une%20onde%20laser&rft.au=CASNER,%20Alexis&rft.genre=unknown


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