Le SPAM est un Laboratoire de Recherche au sein de l'Iramis (Institut Rayonnement Matière de Saclay) rattaché à la Direction des Sciences de la Matière du CEA, dédié à la recherche fondamentale dans le domaine de l’interaction photons-matière et s’ouvrant également sur de nombreuses applications.
Le SPAM est membre du RTRA « Triangle de la Physique », du LABEX PALM et de l’IDEX Paris-Saclay. Le SPAM accueille une plateforme laser femtoseconde (SLIC) membre du réseau Européen LASERLAB et est impliqué dans 2 EQUIPEX : CILEX et ATTOLAB.
Les différents thèmes de recherche développés dans ses laboratoires sont présentés ci-après.
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Etude de la Matière sous Conditions Extrêmes |
Etudes sur les 'Serveurs Lasers Femto Seconde' |
Etude de la Dynamique Electronique Ultra-rapide en Champ Fort |
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Etude de la Physico Chimie d'Edifices Moléculaires |
Matière à Haute Densité d'Energie Etude de la physique des plasmas denses. |
Interaction laser-matière en champ fort
La thématique "Interaction laser-matière en champ fort" associe trois groupes de recherche du LIDyL : Attophysique Le groupe ATTO étudie la production par génération d'harmoniques d'ordre élevé dans un gaz d'impulsions de lumière dans l'extrême UV (10-100nm), de durée ultra-brève, typiquement une centaine d'attosecondes (1as=10-18s).......
Interaction rayonnement-matière
Lumière - Photosciences : La lumière intervient directement dans de nombreux processus physiques et chimiques ; elle est aussi un formidable outil d’investigation de la matière sous toutes ses formes. Les photosciences à l'IRAMIS recouvrent l’ensemble des études qui considèrent l’interaction lumière-matière en tant que processus fondamental et outil d’analyse.
Physique et chimie femtoseconde-attoseconde / Femtosecond-attosecond physics and chemistry
While the pulse durations of infrared lasers are reaching the fundamental limitation imposed by the duration of the optical cycle (a few femtoseconds), High-order Harmonic Generation has recently opened a new field by accessing the attosecond regime (1as = 10-18 s). HHG spectra are made of lines corresponding to the odd multiples of the fundamental laser frequency, and can cover a very broad spectral range, from visible light to soft X-rays.
Thomas Blenskia et Bogdan Cichockib
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