Étude de linteraction matière-lumière structurée : role des moments angulaires de la lumière et de la chiralité locale en régime attoseconde
J-4
Doctorat Doctorat complet
Physique
Ile-de-France
- Disciplines
- Autre (Physique)
- Laboratoire
- UMR 9222 CEA/LIDYL - Laboratoire Interactions, Dynamique et Lasers
- Institution d'accueil
- Université Paris-Saclay GS Physique
- Ecole doctorale
- ONDES ET MATIÈRE - ED 572
Description
Les progrès récents de loptique ultra-rapide et la maîtrise dinteractions lumière-matière extrêmement non linéaires permettent aujourdhui de générer des impulsions lumineuses attosecondes (1 as = 10⁻¹⁸ s) via la génération dharmoniques dordre élevé (GHOE). Ce processus convertit une impulsion laser femtoseconde en un rayonnement cohérent et ultrabref dans lextrême ultraviolet (XUV, 10150 eV). Ces sources uniques permettent daccéder aux dynamiques électroniques à des échelles sub-femtosecondes et de sonder des transitions spécifiques à chaque élément, auparavant accessibles uniquement sur des installations comme les synchrotrons. Le groupe Attophysique du LIDYL, pionnier dans la génération, la caractérisation et lutilisation dimpulsions attosecondes, a récemment développé des sources pilotées par des faisceaux portant un moment angulaire de spin (MAS) ou orbital (MAO), ouvrant la voie à létude de dynamiques chirales et magnétiques. En combinant ces avancées, cette thèse vise à synthétiser des champs lumineux dont la chiralité varie dans le temps et lespace, en exploitant notamment la composante longitudinale du champ électrique. Trois régimes seront étudiés : linéaire (pompe-sonde XUV/IR), fortement non linéaire (champs structurés visibles-IR dans des milieux chiraux) et faiblement non linéaire (pompe IR/sonde XUV). Ces travaux ouvriront une nouvelle classe dexpériences en physique attoseconde, combinant exploration fondamentale et applications émergentes.Létudiant(e) acquerra une pratique de loptique des lasers, en particulier femtoseconde, et des techniques de spectrométrie de particules chargées. Il (elle) étudiera également les processus de physique des champs forts sur lesquels se basent la génération d'harmonique élevées. Il/elle deviendra un(e) experte de la physique attoseconde. Lacquisition de techniques danalyse approfondie, dinterfaçage dexpérience seront encouragées même si non indispensables.
Pour plus de détails: https://iramis.cea.fr/lidyl/pisp/150720-2/
Compétences requises
Master 2 avec une composante en optique. Le profil recherché est avant tout celui d'un experimentateur. De solides capacités en traitement numérique et/ou controle d'experiences par ordinateur seraient un plus.Bibliographie
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[CMH+11] Caillat, J. et al., 2011. Phys. Rev. Lett., 106, 093002. http://¬dx.doi.org/¬10.1103/-PhysRevLett.106.093002
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Mots clés
Physique Attoseconde, Moment angulaire orbital de la lumière, Dichroismes hélicoidaux, Magnétisme ultrarapide, Molécules chiralesOffre boursier / non financée
Ouvert à tous les pays
Dates
Date limite de candidature 30/04/26
Durée36 mois
Date de démarrage01/10/26
Date de création09/01/26
Langues
Niveau de français requisAucun
Niveau d'anglais requisA2 (élémentaire)
Divers
Frais de scolarité annuels400 € / an
Contacts
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