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SESAM (miroirs absorbants saturables) contrôlés électriquement et par polarisation pour peignes de fréquences à lasers à fibre // Electrically- and polarization-controlled SESAMs (saturable absorber mirrors) for fiber-laser frequency combs

Ente di ricercaScadenza 14 settembre 2026
Ente
Université Paris-Saclay GS Sciences de l'ingénierie et des systèmes
Paese
Francia
Campo di ricerca
Engineering » Electronic engineering
Lingua dell’annuncio
Inglese
Tipo di contratto
Temporary
Profilo ricercato
Ricercatore in fisica applicata
Sede
Palaiseau, Francia
Pubblicato il
Scadenza
14 settembre 2026

Descrizione

SESAM (miroirs absorbants saturables) contrôlés électriquement et par polarisation pour peignes de fréquences à lasers à fibre // Electrically- and polarization-controlled SESAMs (saturable absorber mirrors) for fiber-laser frequency combs Sintesi in italiano (traduzione automatica): Il progetto di ricerca si concentra sullo sviluppo di SESAM (miroirs absorbants saturables) non lineari controllati elettricamente per generare e controllare peigne di frequenze da laser a fibra. La posizione è presso un'organizzazione internazionale e richiede una laurea in fisica o ingegneria fisica. Le mansioni principali includono la familiarizzazione con sistemi laser, lo sviluppo e la validazione di SESAM, e l'ottimizzazione delle prestazioni dei dispositivi. Il candidato dovrà anche eseguire simulazioni numeriche e partecipare a tecniche di micro-fabbricazione. È prevista la formazione su metodi sperimentali e la caratterizzazione dei peigne di frequenze nell'infrarosso medio. Il progetto mira a sviluppare applicazioni innovative nel campo della spettroscopia e della generazione di impulsi picosecondi. Objectif : L'objectif du projet de thèse est de développer des miroirs absorbants saturables (SESAM) non linéaires contrôlés électriquement, basés sur des transitions inter-sous-bandes dans des hétérostructures de semi-conducteurs III-V, et de les utiliser pour générer et contrôler des peignes de fréquences produits par des lasers à fibre récemment développés, couvrant la première fenêtre de transparence atmosphérique. Vision à long terme : Cette action de recherche vise, à terme, à développer des lasers compacts à verrouillage de modes passif, émettant des impulsions picosecondes dans l'infrarouge moyen (3-12 um), grâce à de nouveaux SESAM à semi-conducteurs pour l'IR moyen. Par « lasers compacts », on entend les lasers à fibre ou les lasers à semi-conducteurs tels que les lasers à cascade interbande (ICL) ou les lasers à cascade quantique (QCL). Contexte scientifique : Les applications basées sur le rayonnement infrarouge moyen (MIR) ont connu des progrès significatifs ces dernières années, grâce aux avancées scientifiques et technologiques, ainsi qu'à la diversité des applications possibles. En particulier, la génération de peignes de fréquences à partir de sources compactes constitue un enjeu majeur. Outre les QCL et les ICL, les lasers à fibre émergent comme des sources laser prometteuses pour la gamme 3-5 µm du spectre MIR. Grâce à leur large spectre de gain et à leurs puissances de sortie élevées, ils sont idéaux pour générer des peignes de fréquences modulés en amplitude. Projet : Le projet vise à générer, contrôler et stabiliser des peignes de fréquences dans l'IRM à l'aide de lasers à fibre de table, en s'appuyant sur des SESAM dont les performances (intensités de saturation, pertes non saturables, contrôle de la polarisation et électrique, etc.) sont maîtrisées. Il inclut également le développement d'applications préliminaires. Ce travail s'appuie sur nos résultats récents, qui ont démontré comment la saturation de l'absorption peut être optimisée si le système fonctionne en régime de couplage fort lumière-matière. Nous avons validé le concept, et des applications à des lasers à fibre à 3.5 µm ont déjà montré des indications préliminaires de régime impulsionnel. L'élément clé est que, dans le régime de couplage fort, le système est gouverné par des états couplés lumière-matière appelés polaritons : leur vitesse intrinsèque et leurs non-linéarités accrues en font une plateforme idéale pour implémenter des dispositifs ultra-rapides pour l'IRM, ce qui constitue une thématique centrale de l'équipe d'accueil. Déroulé du travail : Vous vous familiariserez d'abord avec les systèmes laser cibles (lasers à fibre, en collaboration avec le laboratoire CORIA/CNRS). Ensuite, vous vous concentrerez sur le développement et la validation de SESAMs aux performances adaptées. Les différentes figures de mérite des dispositifs (fluence de saturation, pertes non saturables, vitesse, etc.) seront optimisées. Cela impliquera des simulations numériques quantiques et électromagnétiques pour concevoir la région active semi-conductrice (conception quantique) et les réseaux de microcavités constituant les miroirs SESAM (conception électromagnétique). L'équipe d'accueil formera le ou la candidat(e) retenu(e) à ces activités, ainsi qu'aux techniques établies de micro-fabrication et aux méthodes expérimentales dans la gamme spectrale de l'IRM. Par la suite, le système laser + SESAM sera mis en œuvre pour obtenir un verrouillage de modes, et des applications associées (comme la spectroscopie à double peigne) seront explorées. Des efforts seront également consacrés à la mise en place d'outils et de bancs de mesure pour la caractérisation des peignes de fréquences dans l'IRM. Ces outils seront également partagés avec d'autres axes de recherche de l'équipe. ------------------------------------------------------------------------------------------

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