Topic description
Les peignes de fréquences optiques sont des sources lumineuses transformatrices qui ont
profondément renouvelé la science de la mesure de précision, comme l'illustre le Prix Nobel
de physique décerné à T. W. Hänsch en. Leurs applications couvrent la détection de
polluants, la mesure de distance pour les véhicules autonomes, ainsi que la détection
d'exoplanètes. Parmi les différentes plateformes capables de générer des peignes de
fréquences, les résonateurs à facteur de qualité élevé présentent des avantages
déterminants pour produire des peignes larges et stables. Malgré de nombreux travaux, les
dynamiques fondamentales qui gouvernent la formation de ces peignes restent encore
insuffisamment comprises. Les approfondir est essentiel pour améliorer le contrôle des
caractéristiques des peignes en vue des applications mentionnées ci-dessus. En particulier, les résonateurs capables de générer plusieurs peignes de fréquences nécessitent une
investigation spécifique. Ces systèmes sont d'un intérêt central pour la spectroscopie à double peigne, la mesure optique de distance, et le calcul neuromorphique, mais leurs dynamiques non linéaires intrinsèquement multidimensionnelles introduisent une complexité encore non résolue.
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Optical frequency combs are transformative light sources that have profoundly reshaped precision measurement science, as illustrated by the Nobel Prize in Physics awarded to Theodor W. Hänsch in. Their applications span pollutant detection, distance measurement for autonomous vehicles, and the detection of exoplanets. Among the various platforms capable of generating frequency combs, high-quality-factor resonators offer decisive advantages for producing broadband and stable combs.
Despite extensive research efforts, the fundamental dynamics governing the formation of these combs remain only partially understood. A deeper understanding is essential to improve control over comb characteristics for the aforementioned applications. In particular, resonators capable of generating multiple frequency combs require specific investigation. These systems are of central interest for dual-comb spectroscopy, optical ranging, and neuromorphic computing, but their intrinsically multidimensional nonlinear dynamics introduce a level of complexity that remains unresolved.
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Début de la thèse : 09/11/
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ANR Financement d'Agences de financement de la recherche
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