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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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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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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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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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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1ère édition des Photonics Online Meetings le 2 juillet : un événement business dématérialisé dédié à la filière photonique

Face à la crise sanitaire qui affecte actuellement la capacité opérationnelle de la filière photonique et des actions commerciales, Photonics France, la Fédération Française de la Photonique, se mobilise en offrant aux donneurs d’ordres et aux fournisseurs de technologies et de services une opportunité d’échanger et d’initier de nouveaux projets. Photonics France lance les Photonics Online meetings.

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Bicentenaire de la théorie d’Augustin Fresnel : mise en ligne des vidéos de M. Fink, A. Aspect et A. Echasseriau.

Trois conférences grand public ont été données à Marseille le mardi 21 janvier 2020 afin de célébrer le "Bicentenaire de la Théorie Ondulatoire de la Lumière".

Photoniques était partenaire de cet événement qui a rassemblé plus de quatre cents personnes, dont de nombreux lycéens et étudiants.

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Basil Garabet, President & CEO of NKT Photonics, joins the EPIC Board of Directors

Announced on 16 April 2020 at the EPIC Annual General Meeting, held exceptionally online as a face-to-face meeting was not possible, Basil Garabet President & CEO of NKT Photonics since 2015, joins the EPIC Board of Directors. Basil holds an MSc in Lasers and Their Applications and has extensive 37 year international management experience from leading positions in the photonics industry. Previously with JK Lasers, EM4, Altitun, Melles Griot, Pirelli and Lasertron. Basil throughout his career has built and revitalised companies towards profit and growth.

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Parution du dictionnaire sur les « Acronymes des réseaux informatiques et télécoms en fibres optiques » écrit par J. M. Mur.

Entre le simple déroulé d’un acronyme en quelques mots ou plusieurs pages sur Internet, cet ouvrage apporte, en quelques lignes et de manière pédagogique, la signification de 1 430 acronymes des applications et des réseaux informatiques et télécoms en fibres optiques. Le tout est enrichi par 250 liens Internet actifs et 160 illustrations.C’est un équivalent du Petit Larousse illustré © pour les acronymes des réseaux. Son contenu est le fruit des décennies d’expérience de l’auteur en tant que formateur, conférencier et journaliste pigiste.

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Imagerie cellulaire de la cornée humaine obtenue par l’association d’une OCT plein champ et d’une OCT spectrale

Examiner l'œil humain avec une résolution cellulaire est censé révolutionner le diagnostic ophtalmique, car cela peut permettre la détection de maladies aux tout premiers stades. Malheureusement, l'imagerie à résolution cellulaire n'a pas encore été largement adoptée en raison de contraintes techniques, de coût et de normes.

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Le graphène comme filtre optique intégré pour des semiconducteurs bidimensionnels

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Depuis leur découverte il y a une quinzaine d’années, les matériaux bidimensionnels (2D) comme le graphène et les semiconducteurs 2D (dichalcogénures de métaux de transition ou TMD, comme MoS2, WS2) ne cessent de surprendre la communauté scientifique et offrent de nombreuses perspectives pour la réalisation de nouveaux (photo)transistors, lasers, photodétecteurs et capteurs épais seulement de quelques atomes. Certains de ces développements se heurtent à la complexité des spectres d’émission de lumière des TMD.

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Crossword puzzle on lasers

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You will find on this page the crossword puzzle on lasers published in the international issue (N°101).

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

OIF and the European Photonics Industry Consortium (EPIC) signed a collaboration agreement on the first week of March 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) signing took place the first week of March. The collaboration between OIF and EPIC is focused on cooperative activities involving industry endorsement of standards and technology roadmaps.

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Réalisation de matrices de micro-lasers directionnels avec des métasurfaces

En collaboration avec le laboratoire III-V à Palaiseau (III-V Lab), l'Université des Technologies de Beijing, et l'Université Ludwig Maximilian à Munich, des physiciens du Centre de recherche sur l'hétéroépitaxie et ses applications (CRHEA, CNRS) ont conçu une nouvelle méthode de contrôle de la qualité du faisceau lumineux de micro-lasers à émission verticale (VCSEL) en proposant l'intégration monolithique de métasurfaces. Les métasurfaces sont « imprimées » directement sur le substrat, en face arrière des dispositifs, afin d’étendre cette approche au-delà du VCSEL unique, directement à des matrices de VCSELs pour créer des matrices de lasers programmables.

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« Lire » optiquement l’activité des neurones en profondeur

L’optogénétique a révolutionné les neurosciences, et permet d’observer (voire de contrôler) l’activité des neurones grâce la lumière, grâce à des marqueurs fluorescents . Mais « voir » l’activité d’un neurone en profondeur est compliqué : la lumière est diffusée par les tissus et empêche de séparer les contributions venant de différents neurones. Dans une expérience de principe, où les neurones sont émulés par des billes fluorescentes, excités de manière à reproduire des signaux de fluorescence typiques d’activité neuronale, les chercheurs du Laboratoire Kastler-Brossel ont montré qu’on pouvait, grâce à des algorithmes dit de factorisation de matrices, retrouver le nombre de sources et le signal temporel caractéristique de leur activité, à travers un crane de souris, diffusant fortement la lumière.

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