C'est à peu près ça, je retente une dernière explication :

Le nombre de modes longitudinaux impliqués détermine la cohérence TEMPORELLE du faisceau. Si on a plusieurs modes longitudinaux actifs (leur nombre est trouvé avec la méthode décrite dans la fiche), on a plusieurs longueurs d'onde amplifiées. Si on plusieurs longeurus d'onde, la cohérence temporelle du faisceau va être altérée (longueur d'onde différentes

radiations différentes qui ne vont pas atteindre la cible, par exemple une cornée pour la chirurgie ophtalmique au laser, au même moment).
Donc plusieurs modes longitudinaux actifs = perte de la cohérence temporelle, un seul mode longitudinal actif = grande cohérence temporelle

Quant aux modes transverses, ils vont être en jeu dans la cohérence spatiale du faiusceau. Il s'agit en fait dees différnetes figures que l'on peut observer si on coupe le faisceau transversalement. Le premier mode transverse 00 est celui qui limite au maximum les pertes par diffraction, le faisceau ne va pas tout de suite s'élargir énormémént : on dit qu'il est directif. La cohérence spatiale sera donc excellente
Donc premier mode transverse = bonne cohérence spatiale, autres modes transverses = mauvaise cohérence spatiale
J'espère que ça t'aidera à mieux comprendre, sinon si tu retiens la dernière phrase de chaque point ça devrait suffire

Bonne journée !
~~Chef Tuteur 2013-2014~~
~~Ronéiste UE3a Physique 2013-2014~~
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Winston Churchill, 1940