PhD on a novel active optical clock based on continuous superradiant lasing (H/F)
Nouveau
- CDD Doctorant
- 36 mois
- Doctorat
L'offre en un coup d'oeil
L'unité
Laboratoire de physique des lasers
Type de Contrat
CDD Doctorant
Temps de Travail
Complet
Lieu de Travail
93430 VILLETANEUSE
Durée du contrat
36 mois
Date d'Embauche
01/09/2026
Rémuneration
Selon convention programme Horizon Europe MSCA-DN: 3450€ brut mensuel environ, plus "mobility allowance"
Postuler Date limite de candidature : mercredi 24 juin 2026 23:59
Description du Poste
Sujet De Thèse
Les horloges atomiques sont des composants essentiels pour de nombreuses applications de notre société moderne, telles que le fonctionnement du GPS et la synchronisation des réseaux de télécommunications. Elles servent également à étayer les recherches sur des phénomènes physiques fondamentaux, comme la détection des ondes gravitationnelles à basse fréquence. Récemment, un nouveau type d’horloge a été proposé : l’horloge active utilisant l’émission laser superradiante. Au lieu de diriger un laser très stable sur des atomes ultra-froids pour sonder la fréquence de résonance atomique (et ainsi mesurer le temps), l'horloge fonctionnerait en laissant les atomes eux-mêmes émettre de la lumière. Tout comme dans un laser, les atomes froids seraient mis dans un état excité, puis placés entre deux miroirs formant une cavité. Les atomes émettraient alors de la lumière de manière cohérente dans le mode de la cavité. Cependant, contrairement à un laser traditionnel, la fréquence de la lumière serait principalement déterminée par les atomes eux-mêmes, et non par la cavité. La cohérence de la lumière sera déterminée par une synchronisation collective des dipôles atomiques entre eux – un processus appelé superradiance. Ainsi, outre son importance en tant que nouvelle architecture d’horloge, ce système est intéressant d’un point de vue fondamental : il s’agit d’un exemple de système ouvert-dissipatif dans lequel des corrélations de nature quantique peuvent apparaître naturellement.
Nous avons construit un prototype de ce laser superradiant à atomes froids. Nous souhaitons résoudre le problème non encore résolu du maintien en continu d'une émission superradiante, afin d'exploiter pleinement son potentiel en tant qu'horloge. Notre conception repose sur un faisceau effusif d'atomes de strontium à l'intérieur d'une chambre à vide, ralentis, refroidis et guidés en continu vers une cavité optique, où ils émettent de la lumière de manière superradiante. La construction de l'appareil est terminée, et nous espérons parvenir à contrôler entièrement la distribution de la vitesse des atomes dans les prochains mois. Le doctorat sera d'abord consacré à la caractérisation des signes d'interaction collective entre les atomes et la cavité (c'est-à-dire à la réalisation d'une spectroscopie améliorée par cavité), et à la recherche de signaux de superradiance dans la spectroscopie de battement. Ensuite, le doctorant étudiera les propriétés de la lumière afin de comprendre comment les émetteurs synchronisent leurs oscillations, et comment la cohérence de la lumière est liée aux corrélations entre tous les émetteurs atomiques. Notre expérience aura la capacité unique d'explorer plusieurs régimes d'émission superradiante distincts, qui seront identifiés grâce aux propriétés spectrales et de corrélation de la lumière et des atomes. En collaboration avec des experts en métrologie du LPL et du consortium QuRIOUS, nous contribuerons à évaluer l'intérêt métrologique (c'est-à-dire les critères de « performance » pour servir d'horloge) des lasers superradiants continus à faisceau atomique.
Votre Environnement de Travail
Le programme de réseau doctoral QuRIOUS : Cette thèse de doctorat s'inscrit dans le cadre du réseau de formation doctorale Marie Sklodowska-Curie QuRIOUS, récemment financé par l'Union européenne. Ce programme formera 15 jeunes chercheurs appelés à devenir les futurs leaders européens des technologies quantiques. Pour ce faire, le réseau rassemble un groupe exceptionnel et expérimenté de scientifiques et d'innovateurs issus du monde universitaire, des instituts de métrologie de l'UE et de l'industrie, dotés d'une expertise de niveau mondial dans le domaine des technologies quantiques appliquées. Les nouveaux doctorants seront formés dans les universités d’Amsterdam, de Birmingham, de Copenhague, de Toruń, de Vienne et d’Innsbruck, ainsi qu’au Centre national de la recherche scientifique en France (CNRS – à Paris, Villetaneuse et Besançon) et à l’Institut national de métrologie d’Italie ; en étroite collaboration avec les partenaires industriels Menlo Systems (Allemagne), NKT Photonics (Danemark) et QUBIG (Allemagne). Onze autres partenaires associés à travers l’Europe participent également au réseau de formation.
Contraintes et risques
Operation de lasers classe IIIB lasers: mesures de protection individuelle et collective.
Rémunération et avantages
Rémunération
Selon convention programme Horizon Europe MSCA-DN: 3450€ brut mensuel environ, plus "mobility allowance"
Congés et RTT annuels
44 jours
Pratique et Indemnisation du TT
Pratique et indemnisation du TT
Transport
Prise en charge à 75% du coût et forfait mobilité durable jusqu’à 300€
À propos de l’offre
| Référence de l’offre | UMR7538-MARROB-003 |
|---|---|
| Section(s) CN / Domaine de recherche | Physique des atomes, molécules et plasmas. Optique et lasers |
À propos du CNRS
Le CNRS est un acteur majeur de la recherche fondamentale à une échelle mondiale. Le CNRS est le seul organisme français actif dans tous les domaines scientifiques. Sa position unique de multi-spécialiste lui permet d’associer les différentes disciplines pour affronter les défis les plus importants du monde contemporain, en lien avec les acteurs du changement.
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