Actualités
Benno Oderkerk président d'EPIC

Benno Oderkerk, Co-Founder & CEO of AVANTES, has been appointed President of the European Photonics Industry Consortium (EPIC).
Bertin et ONERA signent un partenariat de Recherche et Industrie
Bertin Technologies, filiale du Groupe CNIM, et l’ONERA, le centre français de recherche aérospatiale, viennent de signer au siège de l’ONERA (Palaiseau) un contrat de Partenariat de Recherche et Industrie (PRI). Cet accord d’une durée de trois ans porte sur la création d’un laboratoire commun baptisé CUBIX (pour Charges Utiles à Base d’Imageurs Spectraux) afin de développer une nouvelle génération de caméras multispectrales pour la télédétection de gaz.Bourse de la fondation L’Oréal-UNESCO « Pour les femmes et la science »
Farsane Tabataba-Vakili, doctorante au C2N et à l’INAC (CEA/Université Grenoble Alpes) a reçu une bourse de la fondation L’Oréal-UNESCO « Pour les femmes et la science ».
Bourse L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science : deux jeunes chercheuses de l’ESPCI récompensées
Depuis bientôt 10 ans, les Bourses l'Oréal UNESCO ont récompensé plus de 170 jeunes chercheuses en France. Reconnaissance scientifique, mais aussi soutien à ces femmes de sciences, le prix constitue un tremplin personnel, mais est surtout l'occasion de montrer que la Science est aussi un métier de femme. Les prix ont été remis à l'occasion de la journée « Génération Jeunes chercheuses » le 12 octobre à L'institut Pasteur.
Bruno Sainjon, Pdg de l’ONERA

Bruno Sainjon, directeur des opérations de la DGA, a été nommé, par décret en Conseil des Ministres, Président du Conseil d’Administration de l’ONERA. Il en devient, de fait, Président–directeur général.
C-RED One : de nouvelles perspectives pour l'interférométrie infrarouge
MIRC-X, l'instrument combinant les faisceaux de 6 télescopes développé par l'université d'Exeter (Royaume-Uni) et l'université de Michigan (USA), est maintenant équipé de la caméra scientifique infrarouge C-RED One de First Light Imaging.
Caméra « œil à facettes »

Le projet SITARA mené par le Ministère fédéral de l'éducation et de la recherche porte sur des modules de caméra à ouvertures multiples semblables aux yeux des insectes.
Campus multiculturel, cursus international : nouveaux développements pour l’INP Toulouse
Pour conforter son développement international, l’INP Toulouse conclut un accord de coopération avec l’Université Javeriana de Bogota (Colombie). Ce partenariat favorisera les échanges bilatéraux et permettra aux élèves-ingénieurs de l’INP Toulouse et à ceux de l’Université colombienne d’obtenir un double-diplôme.
Il s’agit du 2e partenariat international signé par l’INP Toulouse depuis la rentrée universitaire. Une convention analogue a en effet été signée avec une école d’ingénieurs de Phnom Penh : l’Institut de Technologie du Cambodge (ITC).
Capteurs de vision : Renault s'associe à Chronocam
Capteurs optiques pour l'expérience ITER relative à la fusion
Un consortium constitué de Smartec (une entreprise appartenant à Roctest) et de HBM FiberSensing a signé la phase II du contrat ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor : réacteur thermonucléaire expérimental international).
Cartographier à l’échelle nano l’électroluminescence d’un semiconducteur bidimensionnel
Pour la première fois, des physiciens ont sondé localement à l’échelle nanométrique les propriétés d’électroluminescence d’un semiconducteur bidimensionnel, du diséléniure de molybdène MoSe2. Ces mesures leur ont permis d’identifier les mécanismes d’émission et l’influence des défauts.
Cartographier le magnétisme à l’échelle des atomes avec un nanodiamant
En analysant la fluorescence d’un nanodiamant approché à quelques dizaines de nanomètres d’une surface, des physiciens en ont cartographié le magnétisme.
CEA et LUCIOM : transmission de données et géolocalisation
Au début de l’année, le Leti a présenté un nouveau prototype de transmission Li-Fi haut débit, technologie qui exploite les capacités de modulation haute fréquence des LED utilisées dans l’éclairage commercial. Elle atteint des débits allant jusqu’à 10 Mbit/s à une distance de trois mètres, permettant une navigation Internet rapide et la consultation de vidéos en ligne, en utilisant un flux lumineux inférieur à 1000 lumens avec un éclairage direct ou indirect.
Ces illusions qui nous permettent de vivre

L’équipe de Paolo Bartolomeo à l’Institut du cerveau et de la moelle épinière, montre pour la première fois qu’une lésion cérébrale peut « améliorer » la perception visuelle de certains patients, qui ne sont alors plus soumis à une illusion d’optique.
Christian Beurthe, lauréat de la médaille de cristal 2015 du CNRS
Christian Beurthe, opticien de précision au Laboratoire Charles Fabry de l'Institut d'Optique est nommé lauréat de la médaille de cristal 2015 du CNRS.
CILAS et le SPCTS créent le Laboratoire des Céramiques Transparentes pour application Laser
Le 10 juin 2015, le « Laboratoire des Céramiques Transparentes pour application Laser (LCTL) », est né du rapprochement entre la société CILAS (Compagnie Industrielle des LASers) et le laboratoire SPCTS (Science des Procédés Céramiques et Traitements de Surface), unité mixte de recherche CNRS-Université de Limoges-ENSCI. Le LCTL permet à CILAS et au SPCTS de mettre en commun leurs compétences afin de conduire d’une part, à la synthèse de nouvelles céramiques transparentes (grenats, oxydes de lanthanides, etc.) et, d’autre part, à l’évaluation des performances laser de ces nouveaux composants optiques, jusqu’alors irréalisables avec les cristaux.
Cinéma moléculaire ultra-rapide : voir les protéines absorber la lumière
La microscopie optique super-résolution, ou « nanoscopie », a révolutionné l’imagerie du vivant, grâce au marquage des molécules à imager avec des protéines fluorescentes dites « photo-commutables ». Ces minuscules interrupteurs moléculaires passent réversiblement d’un état fluorescent (on) à un état éteint (off) après excitation par un flash lumineux (on parle de photo-commutation). Pour les concevoir sur mesure, il est nécessaire de comprendre leurs mécanismes de photo-commutation, qui impliquent des états transitoires ultra-rapides.
Claude Fabre, Prix Léon Brillouin 2018

Ancien élève de l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm, Claude Fabre a soutenu sa thèse de 3e cycle en 1974 sous la direction de Claude Cohen-Tannoudji (Prix Nobel de Physique 1997). Il a ensuite soutenu sa thèse d’État en 1981 sous la direction de Serge Haroche (Prix Nobel de Physique 2012) au Laboratoire de spectroscopie hertzienne de l'ENS, le futur Laboratoire Kastler Brossel, dans lequel C. Fabre a passé la majorité de sa carrière. Ses travaux de thèse ont porté sur des études à la fois expérimentales et théoriques sur les atomes de Rydberg.
CNRS : les médaillés 2013
Le CNRS vient de décerner ses médailles et son « cristal ». La photonique compte cette année encore plusieurs lauréats.
CNRS : les médailles 2017
Le CNRS a décerné ses médailles pour 2017. Cette édition récompense une fois encore, des travaux en optique photonique – que ce soit pour la qualité et l’importance de travaux accomplis au cours d’une carrière (Médaille d’argent), ou pour un premier travail révélateur de talent (Médaille de Bronze).
Comment la gestion thermique influe-t-elle considérablement sur la performance de la LED ?
La led produit de la chaleur qui peut réduire sa performance. Il est alors nécessaire d’assurer une bonne dissipation thermique pour obtenir une led de qualité.
Comment une impulsion laser nait du chaos
Des chercheurs de l'Institut Femto-ST et de la Tampere University of Technology ont réalisé un dispositif expérimental permettant d'étudier les mécanismes de génération d'impulsions laser ultra courtes. Une première, qui devrait faciliter la conception de sources laser plus performantes, et apporter des réponses à des questions de physique fondamentale. Les résultats sont publiés dans la revue Nature Photonics.
Commutation femtoseconde de nanocristaux magnétiques
Les cristaux photomagnétiques et photochromiques peuvent se trouver dans deux états caractérisés par des couleurs et des propriétés magnétiques différentes. Des physiciens de l’Institut de Physique de Rennes (CNRS / Univ. Rennes 1) et des chimistes de l’Institut de Chimie Moléculaire et Matériaux d’Orsay (CNRS / Univ.Compter les électrons d’un nanocristal
Des physiciens ont mesuré la charge électrique d’un nanocristal et sa répartition grâce à une nouvelle méthode d’holographie électronique.
Connexion optique de plusieurs systèmes nanooptomécaniques distants
Lire le communiquéContrôler des molécules magnétiques bistables auto-organisées avec de la lumière
Les molécules magnétiques bistables s’avèrent particulièrement intéressantes pour la spintronique moléculaire, car le passage d’un état à l’autre peut être piloté par un stimulus extérieur tel que la température, la pression ou l’absorption de lumière. Toutefois, si cette propriété est bien connue lorsque ces molécules forment un solide ou lorsqu’elles sont en solution, persiste-t-elle lorsque les molécules sont adsorbées sur une surface ?
Contrôler la poussée optique sur une goutte de cristal liquide avec la polarisation de la lumière
Des physiciens ont montré expérimentalement que la force exercée par un faisceau laser sur une goutte de cristal liquide chirale, c’est-à-dire différente de son image dans un miroir, dépend de l’état de polarisation de la lumière qui l’éclaire.
Contrôler une assemblée de vortex optiques avec un seul défaut de cristal liquide
Disposant, avec le laser, d’un faisceau lumineux « parfait », les physiciens s’attachent maintenant à le sculpter à de nombreuses fins : manipuler la matière sans contact de l’atome à la microparticule, structurer la matière à trois dimensions, ou encore développer de nouvelles méthodesConvertir des électrons en plasmons à l’aide d’une seule molécule
Une première étape importante visant à utiliser une molécule unique comme convertisseur entre circuits électroniques et plasmoniques vient d’être franchie.
Convertir le spin des électrons en lumière polarisée sans champ magnétique extérieur
Des chercheurs viennent de démontrer l’émission de lumière polarisée circulaire à partir d’une seule boîte quantique sans champ magnétique extérieur. Ces travaux ouvrent la voie à la mise au point de nouveaux dispositifs pour stocker l’information quantique. Au cours de la dernière décennie, un intérêt et un effort de recherche continu ont été consacrés à l’étude de dispositifs émettant de la lumière polarisée, tels les « Spin-Light Emitting Diodes (Spin-LED) ». De tels dispositifs offrent la possibilité de propager l’information contenue dans un bit magnétique sur de longues distances et à grande vitesse. Pour cela, il faut convertir le spin « haut » ou « bas » des électrons en photons polarisés circulairement à droite ou circulairement à gauche, émis par la diode.
Couplage inattendu de plasmons
La spectroscopie de perte d’énergie électronique dans un microscope électronique révèle la possibilité d’hybrider deux modes propres plasmoniques d’une même nanoparticule. Il s’agit d’un effet physique qui ne peut être observé dans le cadre de la physique classique (hermitienne).
Coupler un atome artificiel à un microfil vibrant
Retrouvez cette info sur le site de l’INP : www.cnrs.fr/inp
Création de la Chaire Photonique de CentraleSupélec

CentraleSupélec, grande école d'ingénieurs, annonce la création sur son Campus de Metz de la Chaire Photonique. Cette Chaire est unique en France par son projet structurant qui vise à la fois à développer l'excellence scientifique dans le traitement optique de l'information, à développer l'innovation et le transfert technologique vers les entreprises, et à développer la formation et l'éducation sur l'importance de la lumière et des technologies optiques.
Création de l’Institut Foton
Le laboratoire Foton devient l’Institut Foton, regroupant dans une même unité mixte de recherche (UMR 6082 CNRS-Univ. Rennes-INSA) les forces académiques de la Photonique en Bretagne : l’équipe DOP basée sur le campus de l’université de Rennes 1-Beaulieu, l’équipe OHM à l’INSA-Rennes et l’équipe SP à l’ENSSAT-Lannion.
Curiosity analyse les roches sédimentaires de Mars
Retrouvez cette info sur le site de l’INSU : www.insu.cnrs.fr
Curiosity identifie la nature de l’hydratation du sol martien

De nouveaux outils pour la fabrication additive
Le nouvel accord de collaboration entre ANSYS et l'Université de Pittsburgh permettra aux entreprises de concevoir et fabriquer facilement et rapidement des produits innovants et fiables – des moteurs à réaction économes en énergie aux appareils médicaux personnalisés. Ce partenariat renforcera l'enseignement et la recherche pour résoudre certaines des problématiques complexes de fabrication additive.
De nouvelles diodes organiques (PhOLEDs) pour de la lumière bleue
Une équipe de l’Institut des sciences chimiques de Rennes (CNRS / Université de Rennes 1) en collaboration avec des chercheurs du Laboratoire de photophysique et photochimie supramoléculaires et macromoléculaires (CNRS / ENS Cachan), du Laboratoire de physique des interfaces et des couches minces (CNRS / Ecole polytechnique) et du Laboratoire nanosciences et innovation pour les matériaux, la biomédecine et l'énergie (CNRS / CEA) vient de synthétiser de nouvelles générations de semi-conducteurs organiques possédant un haut niveau d'énergie de l'état triplet, adapté à leur utilisation dans des OLEDs phosphorescentes (PhOLEDs) émettrices de lumières bleues ou vertes.
Décès de Hélène Lefebvre-Brion
Hélène Lefebvre-Brion, décédée le 9 octobre, était une spécialiste théoricienne de renom international en spectroscopie moléculaire.
Décès de Jean-François Stéphan, directeur de l'Institut national des sciences de l'Univers (INSU) du CNRS

Démagnétisation laser ultrarapide en présence d’un réseau de domaines magnétiques nanométriques
Jusqu’à présent, les phénomènes magnétiques ultrarapides étaient étudiés à l’aide d’impulsions laser infrarouges, ce qui limitait la résolution spatiale à quelques micromètres. En utilisant une nouvelle source d’impulsions femtosecondes de rayons X mous, des physiciens franciliens viennent d’étudier la démagnétisation ultrarapide d’un système multicouche avec une résolution spatiale meilleure que 100 nanomètres.
Démarrage de la plateforme d’imagerie aéroportée Terriscope
Des atomes froids pour comprendre la dynamique des électrons du graphène
Lorsque l’onde quantique associée à un électron se propage dans un cristal, des effets d’interférence multiple modifient la dynamique de l’électron. En général, tout se passe comme si la masse de l’électron dans le cristal avait une valeur différente de sa masse dans le vide. Mais dans certaines situations, notamment pour les feuilles de graphène, apparaît un phénomène particulier : quelque soit leur énergie, les électrons se déplacent toujours à la mêmeDes aurores polaires observées sur Uranus

Des canettes à l'unisson pour créer des superlentilles
Souffler dans une canette de soda émet un son presque pur de 420 hertz. En faisant résonner des canettes disposées en nid d'abeilles, des chercheurs de l'Institut Langevin ont obtenu un métamatériau acoustique capable de réfracter négativement une onde acoustique audible, à la manière d'une superlentille. Ces résultats ont été publiés dans Nature.
Des capteurs de lumière moins chers, moins toxiques et recyclables pour la production d'hydrogène
Mimer la photosynthèse des plantes pour convertir, grâce à la lumière, des molécules stables et abondantes comme l'eau et le CO2 en carburant hautement énergétique (l'hydrogène) ou en produits chimiques d'intérêt pour l'industrie, est aujourd'hui un défi majeur de la recherche.
Des cartes optiques pour révéler l’invisible
Spécialiste des lasers et des transitions de phase, Eric Freysz a mis en œuvre la propriété de molécules à changer de couleur sous l’effet d’une modification de leur environnement pour créer des détecteurs de lumière laser dans l’infrarouge.
Des cellules solaires 100 % transparentes dans le visible

Des scientifiques de l'université du Michigan (USA) ont récemment mis au point un concentrateur solaire transparent qui peut être utilisé sur n'importe quelle surface claire (les fenêtres, ou les écrans de téléphone). Pour cela, ils ont mis au point un matériau à base de molécules organiques qui absorbe uniquement les rayonnements UV et proche-infrarouge (donc pas la partie visible du spectre solaire) et la réémet plus loin dans l’infrarouge. Ce rayonnement infrarouge est ensuite transféré vers de minces bandes de cellules solaires, où il est converti en électricité.
Des cellules solaires ultraminces atteignent un rendement record de près de 20 %

Des chercheurs du Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies (C2N), en collaboration notamment avec des chercheurs du Fraunhofer ISE, ont réussi à piéger efficacement la lumière dans une cellule photovoltaïque basée sur une couche absorbante semiconductrice ultramince de seulement 205 nanomètres et un miroir nanostructuré. Grâce à cette nouvelle architecture, un rendement de près de 20 % a pu être atteint.