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个人简介
Contrôle de la dynamique électronique dans les plasmas à l’échelle attoseconde
Deux tendances majeures sont en train d’émerger dans le domaine de l’optique ultrarapide :
- d’un côté, les intensités lumineuses extrêmes fournies par les lasers femtoseconde de forte puissance crête (multi-TeraWatt) permettent d’induire des mouvements collectifs d’électrons au sein d’un plasma jusqu’à des énergies cinétiques de l’ordre du GeV, ouvrant ainsi la voie au développement de sources compactes de particules et de rayons x ou pour des applications innovantes en physique nucléaire et médicale.
- de l’autre, des champs laser moins intenses mais à la forme parfaitement contrôlée permettent de guider la dynamique électronique au sein d’un atome ou d’une molécule avec une précision temporelle à l’échelle attoseconde.
Lors de ma présentation, je montrerai que la fusion de ces deux domaines va permettre l’exploration et le contrôle des mouvements collectifs de charge ultrarapides au sein d’un plasma, d’où on pourra ensuite extraire des faisceaux de particules et de rayonnement de durée attoseconde, indispensables pour sonder de nombreux processus électroniques ultrarapides au sein de la matière en temps réel.
Deux tendances majeures sont en train d’émerger dans le domaine de l’optique ultrarapide :
- d’un côté, les intensités lumineuses extrêmes fournies par les lasers femtoseconde de forte puissance crête (multi-TeraWatt) permettent d’induire des mouvements collectifs d’électrons au sein d’un plasma jusqu’à des énergies cinétiques de l’ordre du GeV, ouvrant ainsi la voie au développement de sources compactes de particules et de rayons x ou pour des applications innovantes en physique nucléaire et médicale.
- de l’autre, des champs laser moins intenses mais à la forme parfaitement contrôlée permettent de guider la dynamique électronique au sein d’un atome ou d’une molécule avec une précision temporelle à l’échelle attoseconde.
Lors de ma présentation, je montrerai que la fusion de ces deux domaines va permettre l’exploration et le contrôle des mouvements collectifs de charge ultrarapides au sein d’un plasma, d’où on pourra ensuite extraire des faisceaux de particules et de rayonnement de durée attoseconde, indispensables pour sonder de nombreux processus électroniques ultrarapides au sein de la matière en temps réel.
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Jaismeen Kaur,Louis Daniault,Zhao Cheng, Oscar Tourneur,Olivier Tcherbakoff, Fabrice Reau,Jean-Francois Hergott,Rodrigo Lopez-Martens
JOURNAL OF PHYSICS-PHOTONICSno. 1 (2024): 015001-015001
Slava Smartsev, Aaron Liberman,Igor A Andriyash, Antoine Cavagna,Alessandro Flacco,Camilla Giaccaglia,Jaismeen Kaur,Joséphine Monzac,Sheroy Tata,Aline Vernier,Victor Malka,Rodrigo Lopez-Martens,
Optics lettersno. 8 (2024): 1900-1903
Christian Greb, Esin Aktan,Roman Adam, Alex Dickson, Cédric Sire, Viktoria E. Nefedova, Francois Sylla,Rodrigo Lopez-Martens,Claus Michael Schneider,Jérôme Faure,Markus Büscher
crossref(2024)
arxiv(2023)
Jean-Francois Hergott, Fabrice Reau, Fabien Lepetit, Olivier Tcherbakoff, Olivier Sublemontier, Xiaowei Chen,Benoit Bussiere,Pierre-Mary Paul, Pascal D'oliveira,Rodrigo Lopez-martens,Thierry Auguste
REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTSno. 11 (2023)
Jaismeen Kaur,Louis Daniault,Zhao Cheng, Oscar Tourneur, Olivier Tcherbakoff, Fabrice Réau, Jean-François Hergott,Rodrigo Lopez-Martens
arxiv(2023)
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Antoine Jeandet,Spencer W. Jolly,Antonin Borot, Benoît Bussière,Paul Dumont,Julien Gautier,Olivier Gobert,Jean-Philippe Goddet,Anthony Gonsalves,Wim P. Leemans,Rodrigo Lopez-Martens, Gabriel Mennerat,
Optica High-brightness Sources and Light-driven Interactions Congress 2022 (2022)
arxiv(2022)
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