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Solutions photoniques pour des systèmes THz basés sur des technologies lasers Ytterbium

Authors
  • Nkeck, Joel Edouard
Publication Date
May 18, 2023
Source
Espace ÉTS
Keywords
Language
French
License
Unknown
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Abstract

La technologie térahertz (THz) fait référence à l’utilisation d’ondes électromagnétiques dont la fréquence est comprise entre 0,1 et 10 THz. Pendant plusieurs décennies, ce domaine fréquentiel a été un «fossé» dû aux performances déclinantes des sources et détecteurs électroniques et photoniques situés de part et d’autre de celui-ci. Malgré cela, le rayonnement THz possède un certain nombre de propriétés uniques qui le rendent utile pour une variété d’applications scientifiques et technologiques dans divers domaines, notamment les communications, la détection, l’imagerie, la spectroscopie et la sécurité. La technologie THz a le potentiel de révolutionner de nombreux domaines de la science notamment avec l’étude de phénomènes fondamentaux de basses énergies tels que les phonons, les dynamiques de spins, etc. Au fur et à mesure, le «fossé» THz commence à se réduire avec le perfectionnement et l’élaboration de nouvelles sources et détecteurs tels que : les antennes photoconductrices et les émetteurs basés sur des phénomènes spintroniques pour n’en citer que quelques-uns. Afin de généraliser les applications THz il est nécessaire de concevoir et d’étudier d’autres sources et détecteurs. Dans ce but, cette thèse présente les résultats de mes recherches s’articulant sur la caractérisation des détecteurs (CdTe et le ZnS) en utilisant la spectroscopie THz dans le domaine temporel avec une technologie laser Ytterbium (Yb), suivie du développement d’une technique de compression d’impulsions laser et enfin elle démontre une nouvelle méthode de génération et de modulation en parallèle d’un train d’impulsions THz utilisant la combinaison d’un miroir échelon, d’un dispositif « digital micro-mirror device » (DMD) et d’un émetteur THz spintronique.

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