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Quand la matière devient topologique : l'exemple des gaz d'atomes et de photons

par Jean Dalibard, publié le 15/10/2018

conference.png son.png 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.png 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

conference.png son.png 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

conference.png son.png Une conférence sur l'interaction lumière-matière dans les semi-conducteurs.

Des cristaux photoniques aux métamatériaux

par Boris Gralak, publié le 26/08/2009

conference.png type-video.png 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.