Activités Temps-Fréquence :
Effectif : 3dont : 2 permanents, 1 non-permanents
PALAISEAU, France
Le Laboratoire Charles Fabry (LCF) est une Unité Mixte de Recherche entre l'Institut d'Optique GraduateSchool et le CNRS, en partenariat avec l'Université Paris-Saclay La recherche du laboratoire couvre un large spectre de l'optique et de ses applications, de l'optique quantique à la physique des images, avec une forte composante expérimentale.
Le LCF est composé d'une quarantaine de chercheurs et enseignants-chercheurs, autant d'ingénieurs et techniciens, et une soixantaine de doctorants et post-doctorants.
Les activités du LCF qui rentrent dans le cadre de FIRST-TF sont celles menées au sein du groupe LASERS sur les sources à semiconducteur pompé optiquement. Nous concevons et validons les structures laser qui sont réalisées; nous étudions les propriétés de ces sources dans le contexte de leur application pour la métrologie (spectres, bruits, accordabilité, ...). Nous participons à la réalisation et l'évaluation de sources laser bifréquences destinées aux horloges CPT de haute performance.
Expertise :
- Oscillateurs
- Oscillateurs optiques, lasers
- Lasers asservis sur cavité Fabry-Pérot• Lasers asservis sur cavité de référence ultra stable
- Sources laser• Laser à semiconducteur pompé optiquement (VECSEL) - émission monofréquence et bifréquence
Caractérisation des structures, évaluation des performances laser, stabilisation spectrale.
- Oscillateurs optiques, lasers
- Références atomiques
- Horloges micro-ondes et sous-systèmes associés
- Horloges à piégeage cohérent de population (CPT)
- Horloges micro-ondes et sous-systèmes associés
- Méthodes spécifiques de métrologie temps-fréquence
- Étude des bruits
- Bruit de phase, PLL• Asservissement de laser en phase par stabilisation sur cavité ultra-stable
- Bruit d'intensité• Mesures de bruit d'intensité des lasers, outils numériques et modélisationMesures de corrélation
- Étude des effets systématiques, Exactitude, Étalonnage
- Effets systématiques dans l'interaction atome-rayonnement• Etude des interactions induites par la lumière sur la limite de precision des capteurs atomiques
- Spectroscopie à ultra-haute résolution
- Spectroscopie atomique• Spectroscopie et manipulation micro-ondes d'atomes (Rydberg, transition hyperfine)
- Étude des bruits
- Techniques pour la métrologie temps-fréquence et applications
- Électronique
- Électronique analogique• Conception & développement d'électroniques de contrôle de sources laser stabilisées
Asservissements de lasers en longueur d'onde ou en intensité
Drivers acousto-optiques
Détections synchrones - Électronique numérique• Microcontrôleurs PIC et ARDUINO
- Acquisition, interfaces, convertisseurs• Pilotage d'instruments en langage PYTHON. Les IHM utilisent la bibliothèque graphique GTK.
- Électronique analogique• Conception & développement d'électroniques de contrôle de sources laser stabilisées
- Mécanique, Ultra-vide, Cryogénie• Systèmes ultra-vide pour piégeage d'atomes froids
- Optique
- Optique guidée, fibres optiques spéciales• Soudure de fibres spéciales, contrôle de fibres
- Contrôle des caractéristiques du faisceau optique• Analyse des surfaces d'onde issues des sources laser
- Techniques de refroidissement ou piégeage
- Refroidissement, piégeage d'atomes• Refroidissement d'atomes par laser, piégeage magnétique et optique, pinces optiques
- Techniques d'interférométrie
- Techniques d'interférométrie atomique• Interferometrie de Ramsey, diffraction de Bragg atomique
- Électronique