Atomes de Rydberg d'ytterbium pour la mesure de champs micro-ondes // Ytterbium Rydberg atoms for microwave fields measurement
ABG-128354
ADUM-59858 |
Sujet de Thèse | |
05/02/2025 |
Université Paris-Saclay GS Physique
Orsay - France
Atomes de Rydberg d'ytterbium pour la mesure de champs micro-ondes // Ytterbium Rydberg atoms for microwave fields measurement
- Electronique
Atomes de Rydberg, capteur quantique, micro-ondes
Rydberg atoms, quantum sensor, microwave
Rydberg atoms, quantum sensor, microwave
Description du sujet
La grande sensibilité des atomes de Rydberg aux champs électro-magnétiques permet de les utiliser comme capteurs de champs micro-onde. Ces capteurs, basés sur le phénomène de transparence électromagnétiquement induite (EIT), ont été imaginés il y a une dizaine d'année et connaissent un développement important ces dernières années. Un projet de technologie quantique a récemment été financé et regroupe 4 laboratoires de recherche et une enterprise afin de développer ces capteurs en France.
Ces capteurs qui ont été testés jusqu'ici avec des atomes chauds, pourraient voir leur sensibilité décuplée avec des atomes froids. Notre équipe souhaite également étudier l'utilisation d'atomes divalents comme l'ytterbium pour améliorer les performances de ces capteurs grâce à leur structure électronique spécifique.
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The high sensitivity of Rydberg atoms to electromagnetic fields allows to use them as microwave field sensors. These sensors, based on the phenomenon of electromagnetically induced transparency (EIT), were conceived around ten years ago, and have undergone significant development in recent years. A quantum technology project has recently been funded, bringing together 4 research laboratories and a company to develop these sensors in France.
These sensors, which have so far been tested with hot atoms, could see their sensitivity increased greatly with cold atoms. Our team would also like to study the use of divalent atoms such as ytterbium to improve the performance of these sensors thanks to their specific electronic structure.
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Début de la thèse : 01/10/2025
Ces capteurs qui ont été testés jusqu'ici avec des atomes chauds, pourraient voir leur sensibilité décuplée avec des atomes froids. Notre équipe souhaite également étudier l'utilisation d'atomes divalents comme l'ytterbium pour améliorer les performances de ces capteurs grâce à leur structure électronique spécifique.
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The high sensitivity of Rydberg atoms to electromagnetic fields allows to use them as microwave field sensors. These sensors, based on the phenomenon of electromagnetically induced transparency (EIT), were conceived around ten years ago, and have undergone significant development in recent years. A quantum technology project has recently been funded, bringing together 4 research laboratories and a company to develop these sensors in France.
These sensors, which have so far been tested with hot atoms, could see their sensitivity increased greatly with cold atoms. Our team would also like to study the use of divalent atoms such as ytterbium to improve the performance of these sensors thanks to their specific electronic structure.
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Début de la thèse : 01/10/2025
Nature du financement
Précisions sur le financement
Contrats ED : Programme blanc GS-Physique*Autre type de financement*Programme pour normalien ENS Paris-Saclay*Programme doctoral 'Quantique'
Présentation établissement et labo d'accueil
Université Paris-Saclay GS Physique
Etablissement délivrant le doctorat
Université Paris-Saclay GS Physique
Ecole doctorale
572 Ondes et Matière
Profil du candidat
Master 2 en physique avec cours de physique atomique
Master 2 in physics with atomic physics lessons
Master 2 in physics with atomic physics lessons
30/04/2025
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