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Il y a 6 éléments qui correspondent à vos termes de recherche.
- Quand la matière devient topologique : l'exemple des gaz d'atomes et de photons par Jean Dalibard, publié le 15/10/2018
- Comment classifier les états de la matière ? Au-delà des considérations usuelles fondées sur les symétries géométriques, l'application de concepts issus de la topologie conduit actuellement à des développements fascinants, récompensés par l'attribution du prix Nobel 2016 à Kosterlitz, Thouless et Haldane.
Initialement proposés en physique de la matière condensée pour aborder l'effet Hall quantique, ces concepts irriguent désormais les domaines de la physique atomique et de l'optique.
- Des cristaux photoniques dans les bégonias par Pascal Combemorel, Delphine Chareyron, publié le 15/05/2017
- Article tiré de Nature Plants, vol. 2, no 11, octobre 2016
- Structures nanophotoniques : des puces optiques à l'énergie solaire par Christian Seassal, publié le 11/05/2015
- Une conférence sur les applications et spécificités des structures micro ou nanophotoniques.
- Explorer la physique des condensats de Bose dans les semiconducteurs par Jacqueline Bloch, publié le 20/01/2014
- Une conférence sur l'interaction lumière-matière dans les semi-conducteurs.
- Lasers solides de puissance continus et impulsionnels : état de l'art et applications par Patrick Georges, publié le 26/04/2010
- Une conférence de Patrick Georges, chercheur au CNRS et responsable de l'équipe « Lasers et Biophotonique » du Laboratoire Charles Fabry à l'Institut d'Optique Graduate School, présentée dans le cadre de "Physique au Printemps" 2010. Une présentation du principe et des performances des lasers à solide et lasers à fibre pompés par diodes laser de puissance. Illustrations par de très nombreuses applications.
- Des cristaux photoniques aux métamatériaux par Boris Gralak, publié le 26/08/2009
- Une conférence de Boris Gralak, chercheur à l'Institut Fresnel à Marseille. Les cristaux photoniques sont des structures périodiques diélectriques sans absorption qui présentent des bandes de fréquences interdites à la propagation de la lumière (ou gap). Ainsi, dans certaines conditions, les cristaux photoniques peuvent se comporter comme des matériaux d'indice optique inférieur à celui du vide, voire négatif : ils se comportent comme des métamatériaux, c'est-à-dire des structures composites présentant des propriétés extraordinaires qui n'existent pas à l'état naturel.