L. Autres and T. , L'optique adaptative sans senseur de front d'onde, p.142

S. Limites-du, Correction de fortes aberrations, p.147

K. Y. Wang, Y. Qi, and J. Et-sun, Optical-field correction with deformable mirrors, Journal of the Optical Society of America A, vol.11, issue.5, pp.1674-1679, 1994.
DOI : 10.1364/JOSAA.11.001674

H. Baumhacker, G. Pretzler, K. J. Witte, M. Hegelich, M. Kaluza et al., Correction of strong phase and amplitude modulations by two deformable mirrors in a multistaged Ti:sapphire laser, Optics Letters, vol.27, issue.17, pp.27-1570, 2002.
DOI : 10.1364/OL.27.001570

S. Ranc, G. Chériaux, S. Ferré, J. Rousseau, and J. Et-chambaret, Importance of spatial quality of intense femtosecond pulses, Applied Physics B, vol.70, issue.S1, pp.181-187, 2000.
DOI : 10.1007/s003400000318

K. Akaoka, S. Harayama, K. Tei, Y. Maruyama, and T. Et-arisawa, Closed loop wavefront correction of Ti:sapphire Chirped Pulse Amplification laser beam, SPIE, pp.3265-2219, 1998.

. Hz, 100 fs) Contient une description des matrices de commande. La correction est réalisée en 4 itérations environ et le système est placé après compression

F. Druon, G. Cheriaux, J. Faure, J. Nees, M. Nantel et al., Wave-front correction of femtosecond terawatt lasers by deformable mirrors, Optics Letters, vol.23, issue.13, pp.1043-1045, 1998.
DOI : 10.1364/OL.23.001043

B. M. Wonterghem, J. R. Murray, J. H. Campbell, D. R. Speck, C. E. Barker et al., Performance of a prototype for a large-aperture multipass Nd:glass laser for inertial confinement fusion, Applied Optics, vol.36, issue.21, pp.36-4932, 1997.
DOI : 10.1364/AO.36.004932

J. Y. Wang and D. E. Silva, Wave-front interpretation with Zernike polynomials, Applied Optics, vol.19, issue.9, pp.1510-1518, 1980.
DOI : 10.1364/AO.19.001510

S. Ferré, Caractérisation expérimentale et simulation des effets thermiques d'une chaîne laser ultra-intense à base de saphir dopé au titane, Thèse de doctorat de l'école Polytechnique (Chapitre II B-4), 2002.

J. Herrmann, Phase variance and Strehl ratio in adaptive optics, Journal of the Optical Society of America A, vol.9, issue.12, pp.2257-2258, 1992.
DOI : 10.1364/JOSAA.9.002257

W. H. Southwell, Wave-front estimation from wave-front slope measurements, Journal of the Optical Society of America, vol.70, issue.8, pp.70-998, 1980.
DOI : 10.1364/JOSA.70.000998

J. Primot, Three-wave lateral shearing interferometer, Applied Optics, vol.32, issue.31, p.6242, 1993.
DOI : 10.1364/AO.32.006242

K. Buse and M. Et-luennemann, 3D Imaging: Wave Front Sensing Utilizing a Birefringent Crystal, Physical Review Letters, vol.85, issue.16, pp.3385-3387, 2000.
DOI : 10.1103/PhysRevLett.85.3385

L. Bruel, Numerical phase retrieval from beam intensity measurements in three planes, Laser-Induced Damage in Optical Materials: 2002 and 7th International Workshop on Laser Beam and Optics Characterization, pp.590-598
DOI : 10.1117/12.472377

O. Albert, H. Wang, D. Liu, Z. Chang, and G. Et-mourou, Generation of relativistic intensity pulses at a kilohertz repetition rate, Optics Letters, vol.25, issue.15, pp.25-1125, 2000.
DOI : 10.1364/OL.25.001125

O. Albert, I. Sherman, G. Mourou, T. B. Norris, and G. Et-vdovin, Smart microscope:???an adaptive optics learning system for aberration correction in multiphoton confocal microscopy, Optics Letters, vol.25, issue.1, pp.52-54, 2000.
DOI : 10.1364/OL.25.000052

B. Watellier, Amélioration des performances des chaînes lasers solides utilisant l'amplification à dérive de fréquence : nouveaux réseaux de diffraction à haute tenue au flux et mise en forme programmable de faisceaux lasers par modulation de la phase spatiale Thèse de doctorat de l'Ecole Polytechnique Ce mémoire de thèse porte sur l'amélioration des performances des lasers de puissance. Des techniques de correction de front d'onde ont été expérimentées d'une part pour améliorer la focalisation des faisceaux, d'autre part pour contrôler la répartition spatiale de l, 2002.

J. Chanteloup, Contrôle et mise en forme des fronts de phase et d'énergie d'impulsions lasers brèves ultra-intenses Thèse de doctorat de l'Ecole Polytechnique Ce mémoire de thèse traite du contrôle et de la mise en forme des fronts de phase et d'énergie d'impulsions laser brèves ultra-intenses. Une boucle d'optique adaptative, basée sur l'utilisation d, 1998.

R. H. Freeman and J. E. Et-pearson, Deformable mirrors for all seasons and reasons, Applied Optics, vol.21, issue.4, pp.580-588, 1982.
DOI : 10.1364/AO.21.000580

. Revoit-les-besoins-que-doit-satisfaire-un-miroir-déformable, Qualité de correction, nombre d'actionneurs, excursion des actionneurs Puis compare les miroirs segmentés et les miroirs continus (miroirs monolithiques, miroirs à actionneurs séparés) Les caractéristiques des actionneurs piézoélectriques, électromagnétiques, magnétostrictifs, hydrauliques sont présentées. L'auteur propose également un miroir avec trois actionneurs pour corriger le focus et l'astigmatisme !

C. Schwartz, E. Ribak, and S. G. Et-lipson, Bimorph adaptive mirrors and curvature sensing, Journal of the Optical Society of America A, vol.11, issue.2, pp.895-902, 1994.
DOI : 10.1364/JOSAA.11.000895

. Couplage-d-'un-miroir-bimorphe-et-d-'un-analyseur-de-front-d-'onde, Intérêt du bimorphe = Possibilité de travailler comme un résolveur d'équation de Poisson. Le Laplacien de la surface du miroir est proportionnel à la tension locale

S. A. Kokorowsky, Analysis of adaptive optical elements made from piezolectric bimorphs, Journal of the Optical Society of America, vol.69, issue.1, pp.181-187, 1978.
DOI : 10.1364/JOSA.69.000181

T. A. Planchon, P. Mercère, G. Chériaux, and J. Et-chambaret, Off axis aberration compensation of focusing with spherical mirrors using deformable mirrors, Optics Communications, vol.216, pp.1-3, 2003.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00526491

M. Pittman, S. Ferré, J. Rousseau, L. Notebaert, J. Chambaret et al., Design and characterization of a near-diffraction-limited femtosecond 100-TW 10-Hz high-intensity laser system, Applied Physics B: Lasers and Optics, vol.74, issue.6, pp.529-535, 2002.
DOI : 10.1007/s003400200838

URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00526502

Z. Bor, Distortion of Femtosecond Laser Pulses in Lenses and Lens Systems, Journal of Modern Optics, vol.20, issue.12, pp.1907-1918, 1988.
DOI : 10.1364/AO.24.003440

Z. Etude-théorique-du-bor and R. L. Horvath, énergie à la traversée d'un système de lentilles. Le retard est calculé pour des lentilles simples, des lentilles achromatiques et des systèmes composés (téléscopes?) Calcul effectué dans l'approximation paraxiale, Distorsion of femtosecond pulses in lenses. Wave optical description, pp.249-258, 1992.

M. Kempe, U. Stamm, B. Wilelml, and W. Rudolph, Spatial and temporal transformation of femtosecond laser pulses by lenses and lens systems, Journal of the Optical Society of America B, vol.9, issue.7, pp.1158-1165, 1992.
DOI : 10.1364/JOSAB.9.001158

M. Kempe and W. Rudolph, Impact of chromatic and spherical aberration on the focusing of ultrashort light pulses by lenses, Optics Letters, vol.18, issue.2, pp.137-139, 1993.
DOI : 10.1364/OL.18.000137

. La-focalisation-d, impulsions ultra brèves par des lentilles est analysée en tenant compte simultanément des aberrations sphériques et chromatiques. La distribution spatiale de l'intensité est principalement affectée par l'aberration sphérique

G. Chériaux, T. Planchon, and J. , Off-axis aberration compensation, Chambaret European contract Adaptool meeting MPQ Garching, Germany « WP, vol.5, 2001.