Towards digital transparency of biological tissues

Researchers at the Langevin Institute in Paris have proposed a computational matrix imaging method for making biological tissues transparent in optical microscopy. More specifically, this method aims at overcoming the aberration issues and multiple scattering phenomena that prevent conventional microscopes from imaging biological tissues in depth (i.e beyond a few hundred microns). While, in the past, adaptive focusing methods, inspired by astronomy, have been able to overcome low-order aberrations, these approaches are effective only over a few microns, deep in biological tissues.

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La cornée est-elle réellement transparente ?

Les tissus biologiques sont hétérogènes à l'échelle du micromètre et diffusent généralement la lumière. Une forte diffusion est responsable de la blancheur des os, des dents et du cerveau. On trouve également des tissus biologiques transparents dont ceux où les matrices extracellulaires sont constituées majoritairement de collagène fibrillaire tels que la cornée ou les scutelles des coelacanthes.

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Nano sources optiques hybrides commandées par la polarisation de la lumière

La conception de nano sources de lumière fonctionnelles est un enjeu important dans le cadre du développement rapide de la nanophotonique. En particulier, les nano sources hybrides plasmoniques basées sur le couplage et les transferts d’énergie entre plasmons de surface localisés et émetteurs quantiques ont fait l’objet de nombreux travaux au cours de la dernière décennie.

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2nde édition des French Photonics Days 17 et 18 septembre 2020 à Perros-Guirec : Avez-vous la fibre de l’innovation ?

Photonics France, SupOptique Alumni, et Photonics Bretagne co-organisent la 2de édition des French Photonics Days à Perros-Guirec sur le thème :
« Fibres optiques spéciales et applications futures ».

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OptoSigma Europe SAS en expansion avec un Nouveau Bureau en Allemagne

OptoSigma Europe (France) a ouvert son premier bureau de représentation hors de France. L’entreprise a choisi la ville de Munich en Allemagne, où se situent les plus grandes parts de marché et la plus forte croissance des ventes chez OptoSigma depuis son implantation en Europe en 2014. Cette expansion a pour but de renforcer la présence de la marque OptoSigma en Allemagne et en Europe de l’Est. Ce nouveau bureau opérera non seulement en Allemagne mais également en Suisse, Autriche, Pologne, Tchéquie et Slovaquie.

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IUVA and EPIC sign Memorandum of Understanding to strengthen the photonics industry

IUVA the international ultraviolet association and the European Photonics Industry Consortium (EPIC) signed a collaboration agreement on the last week of June 2020 to strengthen the photonics industry on an international level, bringing together members and knowledge to better serve the industry.

The Memorandum of Understanding (MoU) signature was publicly announced at the EPIC Online Technology Meeting on UV-LED-based Technologies and Applications on 22 June 2020. The collaboration between IUVA and EPIC is focused on cooperative activities involving industry endorsement of standards and support the development of an efficient and sustainable industry.

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Génération d'un faisceau « Bessel-Gaussien » à ondes guidées à l'aide d'un réseau 2D de nanorésonateurs plasmoniques intégrés

Des chercheurs du Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies (C2N), en collaboration avec le Laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne (ICB) ont démontré la génération d’un faisceau optique non diffractif sur une longue distance dans un guide d’onde. Le concept de ce générateur de faisceau dit « de Bessel », basé sur l’utilisation d’une lentille à surface conique formé par un réseau 2D de nanorésonateurs plasmoniques intégrés, peut être facilement adapté à d'autres domaines spectraux.

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Exploiter le désordre de métasurfaces plasmoniques par façonnage de front d’onde

Le désordre dans les milieux optiques complexes n’est plus nécessairement un défaut grâce au façonnage de front d’onde : au lieu d’être une source d’aberrations et d’atténuation, le désordre est, au contraire, un outil puissant pour contrôler la propagation de la lumière dans le temps et l’espace. D’autre part, les systèmes plasmoniques, avec leur capacité à confiner et exalter le champ électromagnétique à des échelles très sub-longueur d’onde, fournissent des degrés de liberté complémentaires pour contrôler la propagation de la lumière.

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Des scientifiques de l’institut FEMTO-ST, de l’Université de Rennes et de l'Université McGill (Montréal, Canada) ont conçu et développé en collaboration avec trois sociétés françaises une nouvelle source supercontinumm couvrant toute la gamme de longueur

Les sources lumineuses supercontinuum (SC) à base de fibres optiques sont devenues très utiles au cours de la dernière décennie pour de nombreuses d'applications industrielles et scientifiques.

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WEBINAIRE IDIL : Nouveau spectromètre FT-IR compact fibré Lundi 15 juin 2020, 10h

IDIL Fibres Optiques organise une série de webinaires informatifs et dynamiques. La première session sera consacrée à la spectroscopie FT-IR réalisée par le nouveau spectromètre NANOQUEST. Basé sur la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FT-IR), ce système collecte des données spectrales sur une large gamme spectrale (1350-2500 nm).

INSCRIPTION GRATUITE

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