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dc.contributor.advisorTamarat, Philippe
dc.contributor.advisorBouzdine, Alexandre
dc.contributor.advisorLounis, Brahim
dc.contributor.authorROCHET, Antonine
dc.contributor.otherTamarat, Philippe
dc.contributor.otherBouzdine, Alexandre
dc.contributor.otherLounis, Brahim
dc.contributor.otherGuionneau, Philippe
dc.contributor.otherBaraduc, Claire
dc.contributor.otherVillegas, Javier E.
dc.contributor.otherLeridon, Brigitte
dc.date2019-09-24
dc.identifier.urihttp://www.theses.fr/2019BORD0148/abes
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02350565
dc.identifier.nnt2019BORD0148
dc.description.abstractÀ l'interface entre l'optique, le magnétisme et la supraconductivité, nous cherchons à dévelop-per de nouveaux concepts pour la manipulation optique, la génération et l'étude des vortex d'Abrikosov individuels dans des systèmes supraconducteurs. D'une part, nous démontrons l'efficacité d'une méthode optique de génération spontanée d'une paire de vortex/anti-vortex par effet Kibble Zurek basée sur l'utilisation d'une impulsion laser focalisée à la surface d'un film supraconducteur. C'est une technique en champ lointain, rapide qui permet de créer et piéger une paire dans le condensat supraconducteur à une position stable et reproductible. Cette expérience est également adaptée à l'étude du scénario Kibble-Zurek, relatif à la nucléation spontanée de défauts topologiques, tels que les vortex d'Abrikosov, lors de transitions de phase rapides du second ordre. D'autre part, nous présentons les résultats d'une expérience pompe-sonde visant à étudier l'effet Faraday inverse dans le grenat de BiLuIG servant à l'imagerie magnéto-optique des vortex. Nous montrons qu'il est possible de générer un champ magnétique femtoseconde de plusieurs Tesla localisé dans le grenat grâce à une impulsion laser ultra-courte de polarisation circulaire. Ces résultats nous permettent d'étudier les conditions expérimentales pour une génération de paires de vortex/anti-vortex par méthode magnéto-optique, basée sur l'application d'un fort champ magnétique à la surface du supraconducteur. La possibilité de manipuler et générer les vortex, véritables nano-objets de l'état supraconducteur, offre des perspectives prometteuses quant au développement du contrôle optique de micro-circuits supraconducteurs tels que les jonctions Josephson.
dc.description.abstractEnAt the interface between optics, magnetism and superconductivity, we want to develop new concepts for the optical manipulation, the generation and the study of individual Abrikosov vortices in superconducting systems. On one hand, we demonstrate the efficiency of an optical method to perform spontaneous generation of a single vortex/anti-vortex pair by Kibble Zurek effect, based on a laser pulse focused at the superconductor film surface. It is a fast far field method to create and trap a pair into the superconducting condensate at a reproducible and stable position. This experiment is also adapted to the study of the Kibble Zurek mechanism, describing nucleation of topological defects such as Abrikosov vortices during a fast second order phase transition. On the other hand, we present the results of a pomp-probe experiment to the study the inverse Faraday effect into a BiLuIG garnet used for magneto-optical imaging of vortices. We show the possibility to produce a strong femtosecond magnetic field of a few Tesla localized into the garnet with a circularly polarized ultra-short laser pulse. Those results lead to the determination of the experimental conditions necessary to generate a vortex/anti-vortex pair with a magneto-optical method based on the application of a strong magnetic field close to the superconductor surface. Fast optical manipulation and generation of vortices, which are intrinsic nano-objects of the superconducting state, should enable the development of optically driven superconducting micro-circuits such as Josephson junctions.
dc.language.isofr
dc.subjectSupraconducteurs
dc.subjectVortex d'Abrikosov
dc.subjectEffet photothermique
dc.subjectEffet Kibble Zurek
dc.subjectGrenat de fer de BiLuIG
dc.subjectEffet Faraday inverse
dc.subject.enSuperconductors
dc.subject.enAbrikosov vortices
dc.subject.enPhotothermal effect
dc.subject.enKibble Zurek effect
dc.subject.enBiLuIG iron garnet
dc.subject.enIInverse Faraday effect
dc.titleManipulation optique de vortex d'Abrikosov individuels dans les supraconducteurs et applications
dc.title.enOptical manipulation of single Abrikosov vortices in superconductors and applications
dc.typeThèses de doctorat
dc.contributor.jurypresidentGuionneau, Philippe
bordeaux.hal.laboratoriesLaboratoire Photonique, Numérique et Nanosciences (Bordeaux)
bordeaux.type.institutionBordeaux
bordeaux.thesis.disciplineLasers, Matière et Nanosciences
bordeaux.ecole.doctoraleÉcole doctorale des sciences physiques et de l’ingénieur (Talence, Gironde)
star.origin.linkhttps://www.theses.fr/2019BORD0148
dc.contributor.rapporteurBaraduc, Claire
dc.contributor.rapporteurVillegas, Javier E.
bordeaux.COinSctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Manipulation%20optique%20de%20vortex%20d'Abrikosov%20individuels%20dans%20les%20supraconducteurs%20et%20applications&rft.atitle=Manipulation%20optique%20de%20vortex%20d'Abrikosov%20individuels%20dans%20les%20supraconducteurs%20et%20applications&rft.au=ROCHET,%20Antonine&rft.genre=unknown


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