CF202645759
Étude de l’interaction 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 l’optique ultra-rapide et la maîtrise d’interactions lumière-matière extrêmement non linéaires permettent aujourd’hui de générer des impulsions lumineuses attosecondes (1 as = 10⁻¹⁸ s) via la génération d’harmoniques d’ordre élevé (GHOE). Ce processus convertit une impulsion laser femtoseconde en un rayonnement cohérent et ultrabref dans l’extrême ultraviolet (XUV, 10–150 eV). Ces sources uniques permettent d’accéder 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 l’utilisation d’impulsions attosecondes, a récemment développé des sources pilotées par des faisceaux portant un moment angulaire de spin (MAS) ou orbital (MAO), ouvrant la voie à l’étude 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 l’espace, 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 d’expériences en physique attoseconde, combinant exploration fondamentale et applications émergentes.
L’étudiant(e) acquerra une pratique de l’optique 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. L’acquisition de techniques d’analyse approfondie, d’interfaçage d’expérience 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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Mots clés

Physique Attoseconde, Moment angulaire orbital de la lumière, Dichroismes hélicoidaux, Magnétisme ultrarapide, Molécules chirales

Offre 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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