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Résumé du colloque
Tant pour des raisons de physique fondamentale que de physique appliquée, au cours des dernières années est apparu un intérêt grandissant pour l’optique quantique dans des milieux à fort confinement optique (les microcavités). Dans ces structures, à cause de l’intensification des fluctuations du vide, l’aspect corpusculaire de la lumière peut jouer un rôle prédominant. L’électromagnétisme classique devient alors inapte à la description quantitative de certains phénomènes optiques se déroulant dans de telles structures. De nouveaux effets optiques surgissent. Par exemple, nous avons démontré formellement que l’intensification des fluctuations du vide dans les milieux confinés doit entraîner une importante accentuation de la fluorescence paramétrique. Afin de procéder à la vérification expérimentale de ces considérations théoriques, nous avons mis au point une méthode matricielle dédiée au calcul de l’intensité des harmoniques optiques générées par les matériaux non linéaires au sein de milieux stratifiés à fort confinement optique. Il s’agit là du thème central de notre présentation. Cette méthode fait appel à un minimum d’approximations. Ainsi, elle permet la comparaison fiable des résultats théoriques et expérimentaux. Cette comparaison sera aussi présentée et discutée. Elle montre une importante intensification des harmoniques optiques réellement générées (par voie de conséquence une intensification de la fluorescence paramétrique) par rapport aux prédictions fondées sur un formalisme entièrement classique. Bref, à la fois nos résultats théoriques et expérimentaux suggèrent une importante manifestation des fluctuations du vide dans les structures à fort confinement optique. Comme déjà démontré pour le laser sans seuil, l’usage de telles structures ouvre la voie vers la réalisation de nouvelles sources optiques efficaces, basées sur la fluorescence paramétrique, et utiles aux dispositifs optoélectroniques du futur. Plusieurs processus photoniques, comme l’électroluminescence, doivent aussi bénéficiter du confinement optique.
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