Programme de la conférence
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Daily Overview |
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02 - Lasers et Optique Quantique
Sujets de la session: COLOQ - Fluides de lumière et solitons
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| Résumé de session | |
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La thématique couverte par cette session :
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| Présentations | |
8:30 - 9:00
GAZ DE SOLITONS ET HYDRODYNAMIQUE GENERALISEE EN PHOTONIQUE 1Univ. Lille, PHLAM, France; 2Laboratoire de Physique Theorique et Modelisation, CNRS UMR 8089, CY Cergy Paris Universite, 95302 Cergy-Pontoise Cedex, France; 3CEREMADE, CNRS, Universite Paris-Dauphine, Universite PSL, 75016 Paris, France; 4Laboratoire Temps-Frequence, Universite de Neuchatel, Avenue de Bellevaux 51, Neuchatel, Switzerland Nous présenterons deux études expérimentales dédiées à la mesure des distributions statistiques et des correlations spatio-temporelles d'ondes aléatoires dans des systèmes d'optique fibrée. Ces expériences permettent des tests quantitatifs des prédictions théorique (hydrodynamique généralisée appliquée à l'équation de Schrodinger non linéaire). 9:00 - 9:30
QUANTUM HYDRODYNAMICS AND NON-EQUILIBRIUM PHYSICS IN PARAXIAL FLUIDS OF LIGHT LABORATOIRE KASTLER-BROSSEL, France Paraxial fluids of light provide an original optical platform to explore phenomena usually associated with quantum gases and out-of-equilibrium many-body physics. In this talk, I will present recent progress on paraxial fluids of light in hot atomic vapors 9:30 - 9:45
DYNAMIQUES NON-LINEAIRES DANS LES LASERS A FIBRES A SOLITONS RESPIRANTS : DE LA SYNCHRONISATION AU CHAOS 1State Key Laboratory of Precision Spectroscopy and Hainan Institute, East China Normal University, Shanghai, China; 2Collaborative Innovation Center of Extreme Optics, Shanxi University, Taiyuan, Shanxi, China; 3Chongqing Key Laboratory of Precision Optics, Chongqing Institute of East China Normal University, Chongqing, China; 4Chongqing Institute for Brain and Intelligence, Guangyang Bay Laboratory, Chongqing, China; 5Université Bourgogne Europe, CNRS, Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne, Dijon, France; 6VPIphotonics GmbH, Berlin, Germany; 7Aston Institute of Photonic Technologies, Aston University, Birmingham, UK; 8Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Laboratori Nazionali del Sud (INFN-LNS), Catania, Italy Au sein de ces cavités laser fibrées, un équilibre complexe entre dispersion, non-linéarité Kerr, gain et pertes permet l'émergence de solitons dissipatifs. Les solitons respirants, caractérisés par une oscillation périodique de leur énergie et de leur spectre, représentent un régime fondamental et fascinant des systèmes dissipatifs hors équilibre. 9:45 - 10:00
CARACTERISATION DE LA RÉPONSE NON-LINÉAIRE D'UN CRISTAL DE SBN POUR LA FORMATION DE FLUIDES DE LUMIÈRE SPATIO-TEMPORELS Institut de physique de Nice, France L'étude de la superfluidité de la lumière a ouvert des perspectives majeures pour simuler des systèmes quantiques 2D à température ambiante. Ce travail propose de passer à des fluides de lumières spatio-temporels 3D nécessitant l'utilisation de sources laser impulsionnelles. Nous présenterons ici des résultats experimentaux préliminaires. . 10:00 - 10:15
SOLITON DYNAMICS OF AN ALL-FIBER ENERGY-MANAGED SOLITON LASER 1Université Bourgogne Europe, France; 2Huazhong University of Science and Technology, Chine We report on an all-fiber energy-managed soliton laser operating at 1.55 μm that generates nanojoule-level, bell-shaped pulses under sub-Watt pump power. As the pump is increased, we investigate the transient dynamics preceding a multi-pulse instability, which includes period-doubling and higher-order soliton dynamics. 10:15 - 10:30
OPTOMECHANICS OF A QUANTUM FLUID OF POLARITONS 1Laboratoire MPQ, France; 2Centre de Nanoscience et Nanotechnologie A l'aide d'un resonateur microdisque incluant des puits quantiques, nous avons étudié et modélisé l'interaction optomechanique entre un resonateur et un fluide de polaritons. La validation experimental de notre model ouvre la voie vers l'etude optomechanique des fluide de lumière. | |

