Niloufar NilforoushanChargée de recherche CNRS au Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques (MPQ)
Les recherches de Niloufar Nilforoushan se situent à l’interface de la matière condensée et du développement d’impulsions laser ultracourtes et intenses.
Après un M2 ICFP à l’ENS Paris (2014-2015), elle réalise une thèse à l’Université Paris-Saclay (2015-2018) sur la dynamique hors équilibre des électrons dans les matériaux quantiques. En 2019, elle rejoint l’équipe du Dr Juliette Mangeney à l’ENS et participe à un projet ERC Consolidator, dans le cadre duquel elle développe des sources laser intenses dans la gamme THz. En 2022, elle obtient une bourse de la Fondation Alexander von Humboldt et rejoint l’équipe du Prof. Rupert Huber en Allemagne pour étudier les aimants de van der Waals. Par la suite, elle rejoint le laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques (MPQ, CNRS/Université Paris Cité) en 2024 en tant que chercheuse au CNRS. Elle y développe une nouvelle technique expérimentale visant à contrôler les états électroniques et magnétiques des matériaux de van der Waals par des impulsions laser.
ERC Starting Grant 2026 : Contrôle résonant des phases émergentes dans les matériaux de van der Waals (REPHASE)
Lorsque des impulsions laser intenses interagissent avec la matière, elles peuvent modifier son état. Dans de nombreux cas, la lumière perturbe le système de manière trop intense, détruisant l’ordre que l’on cherche à contrôler. REPHASE vise à induire ou à renforcer l’ordre électronique et magnétique en façonnant des impulsions laser capables d’exciter de manière résonante les excitations collectives de basse énergie de la matière, telles que les phonons, les magnons et les modes d’amplitude. REPHASE cherchera à remodeler le paysage d’énergie libre à des échelles de temps ultrarapides et à orienter les matériaux vers de nouveaux états ordonnés.
Afin de résoudre la dynamique ultrarapide qui en résulte, REPHASE exploitera la spectroscopie Raman résolue en temps, une sonde particulièrement sensible aux excitations du réseau, du spin et des électrons, et donc à l’état du matériau. Cette approche permettra non seulement d’ouvrir de nouvelles voies pour le contrôle des propriétés des matériaux, mais aussi de révéler les interactions fondamentales qui sous-tendent l’émergence de l’ordre.
REPHASE permettra à la fois de faire progresser notre compréhension fondamentale des matériaux quantiques hors équilibre et de poser les bases conceptuelles de futurs dispositifs quantiques et ultra-rapides.