Détail du poste Établissement : Université Paris-Saclay GS Sciences de l'ingénierie et des systèmes École doctorale : Electrical, Optical, Bio-physics and Engineering Laboratoire de recherche : Laboratoire Lumière, Matière et Interfaces Direction de la thèse : Ngoc Diep LAI ORCID 000000021429683X Début de la thèse : 2026-10-01 Date limite de candidature : 2026-05-05T23:59:59 Nous alllons étudier théoriquement et expérimentalement le couplage d'un émetteur quantique unique (dot quantique) en des points exceptionnels de nanostructures photoniques multidimensionnelles (1D, 2D, et 3D) en matériau polymère et démontrer une source de photon unique optimisé (brillante, stable, etc.) à température ambiante. Une source idéale de photons uniques à la demande doit pouvoir émettre des photons uniques dans un mode donné du champ électromagnétique à un moment déterminé et selon une direction désirée. Le quantum dot colloidal, par exemple CdSe/CdS, est un cristal fluorescent remarquable avec un grand potentiel en tant que source de lumière aux propriétés quantiques. Par rapport aux autres émetteurs quantiques, quantum dot colloidal émets le plus de photons uniques, plus d'un million de photons par seconde, avec une excitation très modeste d'un microWatt. Ils sont démontrés parfaitement stables à température ambiante en utilisant une longue d'onde d'excitation localisée à une faible absorption. Couplé à des structures photoniques, ces quantum dots le rend très attractif pour le développement de technologies quantiques. En effet, des efforts importants ont été consacrés à la maîtrise des propriétés d'émetteurs individuels, notamment en les intégrant dans les dispositifs photoniques. La première motivation est l'amélioration de l'efficacité quantique et de la collection des photons. De plus, le contrôle et la manipulation du faisceau lumineux aux propriétés quantiques sont également très souhaitables pour les applications. Jusqu'à présent, diverses structures photoniques à une ou deu
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