Publiée 20 juillet 2026
Doctorant (H/F): Interface photonique de centres colorés individuels intégrés dans le silicium
Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies
Montpellier, Occitanie 34095, France
CDI
Description du Poste
Sujet De Thèse
Un nouveau type de systèmes quantiques individuels a récemment émergé pour les technologies quantiques : les défauts fluorescents individuels dans le silicium. Ces centres colorés uniques sont non seulement incorporés dans le matériau silicium, la plateforme idéale pour la nanofabrication à large-échelle, mais ils possèdent l'énorme avantage d'émettre des photons uniques aux longueurs d'onde télécom.
Ce projet de thèse vise à comprendre et contrôler les propriétés de cohérence optique de centres colorés individuels intégrés dans des cavités photoniques à base de silicium. Le premier objectif est d'analyser la structure fine optique et la stabilité des raies d'émission par spectroscopie d'excitation résonante. L'impact du phénomène de diffusion spectrale sur les largeurs optiques sera étudié de manière rigoureuse, ainsi que la photo-dynamique de ces émetteurs individuels sous excitation optique résonante. La deuxième étape sera de démontrer l'émission de photons uniques indiscernables par des défauts uniques fluorescents, en réalisant une expérience de coalescence de photons dite expérience de "Hong-Ou-Mandel". L'influence de l'environnement et des étapes de nanofabrication sur les temps de cohérence optiques de ces émetteurs individuels sera examinée. Enfin, le contrôle de la longueur d'onde des raies d'émission de différents défauts sera exploré en utilisant l'effet Stark et/ou une ingénierie de la déformation du cristal. L'objectif final de cette thèse est de montrer une émission de photons uniques indiscernables entre deux centres colorés intégrés dans des cavités photoniques en silicium séparées spatialement.
Votre Environnement de Travail
Ce projet se déroulera au sein de l'équipe « Solid-state quantum technologies » (S2QT) au Laboratoire Charles Coulomb (L2C, UMR5221) à Montpellier. Ce projet de thèse est financé par le programme de recherche QuantEra TEMISIS.
Contraintes et risques
La personne recrutée devra suivre une formation Risques laser.
Rémunération et avantages
Rémunération
La rémunération est de 2300,00 € brut mensuel.
Congés et RTT annuels
44 jours
Pratique et Indemnisation du TT
Pratique et indemnisation du TT
Transport
Prise en charge à 75% du coût et forfait mobilité durable jusqu'à 300€
À propos de l'offre
Référence de l'offre
UMR5221-ANADRE-002
Section(s) CN / Domaine de recherche
Physique de la matière condensée : propriétés électroniques et quantiques
À propos du CNRS
Le CNRS est un acteur majeur de la recherche fondamentale à une échelle mondiale. Le CNRS est le seul organisme français actif dans tous les domaines scientifiques. Sa position unique de multi-spécialiste lui permet d'associer les différentes disciplines pour affronter les défis les plus importants du monde contemporain, en lien avec les acteurs du changement.
Sujet De Thèse
Un nouveau type de systèmes quantiques individuels a récemment émergé pour les technologies quantiques : les défauts fluorescents individuels dans le silicium. Ces centres colorés uniques sont non seulement incorporés dans le matériau silicium, la plateforme idéale pour la nanofabrication à large-échelle, mais ils possèdent l'énorme avantage d'émettre des photons uniques aux longueurs d'onde télécom.
Ce projet de thèse vise à comprendre et contrôler les propriétés de cohérence optique de centres colorés individuels intégrés dans des cavités photoniques à base de silicium. Le premier objectif est d'analyser la structure fine optique et la stabilité des raies d'émission par spectroscopie d'excitation résonante. L'impact du phénomène de diffusion spectrale sur les largeurs optiques sera étudié de manière rigoureuse, ainsi que la photo-dynamique de ces émetteurs individuels sous excitation optique résonante. La deuxième étape sera de démontrer l'émission de photons uniques indiscernables par des défauts uniques fluorescents, en réalisant une expérience de coalescence de photons dite expérience de "Hong-Ou-Mandel". L'influence de l'environnement et des étapes de nanofabrication sur les temps de cohérence optiques de ces émetteurs individuels sera examinée. Enfin, le contrôle de la longueur d'onde des raies d'émission de différents défauts sera exploré en utilisant l'effet Stark et/ou une ingénierie de la déformation du cristal. L'objectif final de cette thèse est de montrer une émission de photons uniques indiscernables entre deux centres colorés intégrés dans des cavités photoniques en silicium séparées spatialement.
Votre Environnement de Travail
Ce projet se déroulera au sein de l'équipe « Solid-state quantum technologies » (S2QT) au Laboratoire Charles Coulomb (L2C, UMR5221) à Montpellier. Ce projet de thèse est financé par le programme de recherche QuantEra TEMISIS.
Contraintes et risques
La personne recrutée devra suivre une formation Risques laser.
Rémunération et avantages
Rémunération
La rémunération est de 2300,00 € brut mensuel.
Congés et RTT annuels
44 jours
Pratique et Indemnisation du TT
Pratique et indemnisation du TT
Transport
Prise en charge à 75% du coût et forfait mobilité durable jusqu'à 300€
À propos de l'offre
Référence de l'offre
UMR5221-ANADRE-002
Section(s) CN / Domaine de recherche
Physique de la matière condensée : propriétés électroniques et quantiques
À propos du CNRS
Le CNRS est un acteur majeur de la recherche fondamentale à une échelle mondiale. Le CNRS est le seul organisme français actif dans tous les domaines scientifiques. Sa position unique de multi-spécialiste lui permet d'associer les différentes disciplines pour affronter les défis les plus importants du monde contemporain, en lien avec les acteurs du changement.