Résumé de la thèse
Cette thèse présente les premières étapes vers la réalisation d’un oscillateur superradiant ultrastable. Elle explore l’utilisation du phénomène quantique de superradiance, qui repose sur la cohérence et l’indistinguabilité d’un ensemble atomique pour produire une émission optique cohérente. Un laser superradiant est constitué d’atomes couplés collectivement à une cavité Fabry-Perot, fonctionnant dans le régime dit de “mauvaise cavité” afin de minimiser la sensibilité aux fluctuations de cavité.
Dans ce travail, la première réalisation et caractérisation d’un ensemble atomique d’ytterbium refroidi sont démontrées, jetant les bases d’un futur fonctionnement superradiant. L’installation expérimentale pour le transport des atomes dans la cavité a été planifiée, permettant un chargement séquentiel des atomes pour une émission superradiant quasi-continue.
Afin de soutenir la future caractérisation du laser superradiant, une liaison optique fibrée compensée a été mise en place pour le transfert local de fréquence ultra-stable. Ce système intègre un traitement du signal entièrement numérique et une méthode de caractérisation innovante ne nécessitant pas d’accès à l’extrémité distante de la fibre. L’instabilité relative de fréquence obtenue atteint l’ordre de 10−18, démontrant ainsi son adéquation pour la dissémination de fréquence de haute précision au sein d’un institut.
Mots clés
superradiance, horloge atomique, oscillateur ultra-stable.
Texte intégral
Consulter la thèse (EN) : TEL-05158291