Cette thèse s'inscrit dans le cadre de la réalisation de capteurs inertiels multifonctions/multiaxes conçus pour la navigation inertielle. Le noyau de leur support physique est une puce atomes froids, dispositif qui offre un potentiel important d'intégration. Ainsi, pour rendre les applications embarquées possibles avec une puce, nous travaillerons sur la conception, réalisation et qualification de sous-ensemble clés et habilitants pour les capteurs compacts sur puce.
Ainsi, au sein de ce travail de thèse nous allons chercher à rendre compact des éléments essentiels d'un capteur inertiel à atomes froids. Ces éléments sont les sources de lumières pour réaliser les impulsions séparatrices et miroir; le multiplexage des impulsions Bragg et Raman pour le choix de l'interféromètre à atomes à mettre en place. En effet, la réalisation d'un capteur avec des atomes piégés ou guidés magnétiquement nécessite des impulsions de Bragg afin de garder les atomes dans un état piégeant. D'autre part, les transitions Raman sont aussi utiles dans afin d'obtenir une source atomique avec un degré de cohérence élevé.
Ce sujet de thèse couple donc une partie expérimentale axée sur la transportabilité d'un capteur à atomes froids, et une partie plus modulable à caractère autant expérimental que théorique laissant la place tant à de la physique innovante qu’à la réalisation d’un capteur multifonction/multiaxes en vue de son application pratique à la navigation inertielle.
Contexte de travail
Thèse dans l'équipe d'Interférométrie Atomique et Capteurs Inertiels du SYRTE (LTE). Le travail est en adéquation avec les efforts de notre équipe pour réaliser des interféromètres compacts et transportables en collaboration avec le secteur industriel. Il est basé sur l'expérience scientifique reconnue internationalement de l'équipe dans le domaine de l'interférométrie atomique.
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