ATTOphysique

ATTOphysique

Responsable du groupe Attophysique : Pascal SALIERES

Objectifs scientifiques

Le développement des lasers ultrabrefs produisant des impulsions intenses parfaitement contrôlées de quelques cycles optiques a ouvert des perspectives insoupçonnées. Il est ainsi devenu possible de contrôler leur interaction avec la matière avec une précision femtoseconde (fs) voire attoseconde (as) et, en particulier, de créer des sources secondaires de rayonnement XUV de durée attoseconde en utilisant le processus de génération d’harmoniques d’ordre élevé (HHG). Ces sources IR-fs/XUV-as avancées permettent de sonder la structure et la dynamique de la matière sur les échelles atomiques/électroniques de temps et d’espace (Angström). Les possibilités inédites de contrôle de ces dynamiques et les importantes retombées potentielles ont fait de ce domaine un sujet brûlant dans la communauté scientifique avec une concurrence internationale intense.

En se fondant sur l’expertise développée au cours des 30 dernières années, le Groupe AttoPhysique s’est donné les principaux objectifs suivants :

I) comprendre et contrôler la dynamique de rediffusion en champ laser intense d’un électron avec le cœur ionique, qui conduit à plusieurs processus importants, tels que la diffusion élastique ion-électron, l’ionisation multiple, ou la recombinaison avec émission d’impulsions attosecondes de lumière XUV;

II) développer les technologies attosecondes, c’est-à-dire la synthèse de sources attosecondes avec des propriétés contrôlées (polarisation, impulsions uniques/multiples séparées dans l’espace/temps,…), leur caractérisation avancée à l’aide de la métrologie attoseconde, la construction de lignes de lumière attoseconde intégrées, stables et fiables pour les utilisateurs;

III) développer de nouveaux types de spectroscopies (spectroscopie harmonique, spectroscopie de photo-ionisation attoseconde) utilisant l’émission attoseconde afin d’étudier les dynamiques électroniques et nucléaires ultrarapides en phase gaz;

IV) développer de nouvelles techniques d’imagerie sans lentille avec des résolutions temporelles (atto/femto) et spatiales (nano) permettant de résoudre des dynamiques de processus variés (renversements de spin de nano-domaines magnétiques Co/Pd, imagerie de cellules biologiques);

V) Etudier la génération d’harmonique dans les solides : semiconducteurs, diélectriques, matériaux 2D (graphène, MoSe2, …), riche d’applications potentielles: production d’impulsions attosecondes « all-solid-sate », manipulations spatio-temporelles (contrôle du moment angulaire orbital ou de spin), nanoplasmonique, optoélectronique pétahertz.

L’élément de modèle a été supprimé ou n’est pas disponible : elements/documents-associes

Projets

  • Projet ANR ATTOCOM

    Projet ANR ATTOCOM

    La HHG dans les cristaux semi-conducteurs La génération d’harmoniques laser d’ordre élevé (HHG) dans les cristaux semi-conducteurs est une nouvelle source de rayonnement ultra-bref (femtoseconde à attoseconde) à très haute cadence qui permet de suivre les dynamiques électroniques ultrarapides au sein de matériaux complexes. Par rapport à la HHG dans les gaz, les sources solides…

  • Projet ANR NANOLITE

    Projet ANR NANOLITE

    Plateforme laser pour la métrologie EUV Créé en janvier 2020, le laboratoire commun NANOLITE, financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) et associant le CEA et l’entreprise Imagine Optic, développe des solutions originales de métrologie optique aux courtes longueurs d’onde. Le but du laboratoire commun NanoLite est de rapprocher un laboratoire académique expert en…

  • Projet OPTOlogic

    Projet OPTOlogic

    L’objectif de ce projet est le développement d’une nouvelle technologie pour des opérations logiques économes en énergie basée sur l’utilisation d’une topologie induite et contrôlée par la lumière dans des matériaux bidimensionnels. Cela permettra de créer une nouvelle plateforme technologique qui exploitera les meilleurs aspects de la topologie, de l’opto-électronique et des matériaux quantiques en…

Domaines Techniques

  • Gestion des lasers UHI100 et FAB1-10

    Gestion des lasers UHI100 et FAB1-10

    Gestion de nos plateformes laser Depuis plus de trente ans, le LIDYL possède et met en œuvre un parc de plateformes laser de haut niveau basé sur des lasers femtosecondes intenses. Le laboratoire s’est toujours donné pour objectif de faire évoluer son parc de plateformes de manière à concilier bonne fiabilité et évolution des technologies.…

  • Plateforme ATTOLab

    Plateforme ATTOLab

    Dynamique ultra-rapide ATTOLAB a pour objectif d’établir une plateforme laser expérimentale pour les études interdisciplinaires de dynamique ultra-rapide – dynamique électronique et nucléaire aux échelles de temps femtoseconde (10-15) et atto (10-18) seconde – dans les systèmes en phase gazeuse, condensée et plasma. Équipement d’excellence ATTOLAB a été un équipement d’excellence (Equipex) financé par le…

  • Plateforme Nanolight

    Plateforme Nanolight

    Installation Nanolight La plateforme NANOLIGHT de LIDYL est installée dans un nouveau laboratoire de 85 m2 sur le site du CEA Orme des Merisiers. Basée sur un laser à fibre Ytterbium avec un taux de répétition de 100 kHz,..

Thèses

Thèmes de recherche

  • ATTOphysique

    ATTOphysique

    Responsable du groupe Attophysique : Pascal SALIERES Objectifs scientifiques Le développement des lasers ultrabrefs produisant des impulsions intenses parfaitement contrôlées de quelques cycles…

  • Interaction lumière-matière

    Interaction lumière-matière

    La lumière, onde électromagnétique, porteuse d’un champ électrique et magnétique oscillant interagit fortement avec les particules chargées et principalement avec les électrons des atomes, des…

Publications