Un seul instrument pour détecter les traces de multiples gaz

Le spectromètre d'absorption laser développé au Laboratoire interdisciplinaire de physique sait mesurer de très faibles quantités de différents gaz (H20, CO2, CO, CH4...). De plus, grâce à une technologie brevetée, il s'affranchit de longs réglages jusqu'ici nécessaires. Son transfert à une PME est en préparation.

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La photonique silicium / germanium pour la spectroscopie moyen infrarouge

Le silicium est aujourd’hui le matériau de choix pour l’optique intégrée, bénéficiant de techniques de fabrication matures développées par l’industrie de la microélectronique. La photonique silicium propose ainsi des circuits intégrant de multiples fonctions, à coût réduit. À l’origine étudiée pour répondre aux limitations des circuits intégrés et principalement à la transmission du signal d’horloge à l’intérieur des circuits intégrés microélectroniques, la photonique silicium a finalement révolutionné les communications optiques courtes distances (datacom) dans les centres de données (data center). Les grands industriels de la microélectronique et d’Internet (Intel, STMicroelectronics, Cisco…) se sont intéressés à cette plateforme photonique, et des produits commerciaux sont aujourd’hui disponibles.

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Photoniques n°98 : zoom sur la photonique intégrée

Photoniques n°98, septembre-octobre 2019 est paru ! Au sommaire, notre dossier sur la photonique intégrée .

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Sommet international sur les technologies photoniques

L’EPIC World Photonics Technology Summit s’est déroulé les 29 et 30 août à Berlin, en Allemagne. Y ont participé les experts et leaders clés d’entreprises industrielles du monde entier pour discuter des développements, applications et défis liés aux technologies photoniques. Plus de 150 Pdg, directeurs techniques, vice-présidents et directeurs originaires de 30 pays ont participé à ce sommet.

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Ondes en milieux complexes : de la théorie à la pratique

Cette école s’inscrit dans le cadre de l’effervescence actuelle liée à la physique des ondes en milieux complexes. Cette thématique couvre non seulement l’optique, les ondes radios, mais également l’acoustique (ondes sonores, ultrasonores, sismiques), voire les ondes de matières. En optique, elle est particulièrement importante pour de nombreuses applications : imagerie biomédicale, photonique, milieux bio-inspirés, optique atomique, par exemple. Le développement de ces applications est néanmoins indissociable de très riches développements récents en physique fondamentale : la théorie du transport, la localisation d’Anderson, la théorie des matrices aléatoires, sont des domaines où des progrès récents ont ouvert de nouveaux champs d’applications inimaginables il y a encore quelques années.

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Compte-rendu d’Ecoc 2019

La 45e édition de la conférence européenne sur les communications optiques (European conference on optical communication – Ecoc 2019) s’est déroulée à Dublin du 22 au 26 septembre 2019. Un point de vue sur les conférences et l’exposition…

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Une graduate school dédiée à la nanooptique et la nanophotonique à l’UTT

Le projet Nano-PHOT, porté par le laboratoire L2n (l2n.utt.fr) de l’Université de technologie de Troyes (UTT, www.utt.fr), en partenariat avec l’université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) et le CNRS, est lauréat de la deuxième vague de l’appel à projet « Ecoles universitaires de recherche » (EUR) du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA 3).

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Des métamatériaux hyperboliques pour la photonique IR

Capables d’une focalisation extrême de la lumière, les métamatériaux hyperboliques trouvent de nombreuses applications en photonique. Des chercheurs de l’Institut des nanotechnologies de Lyon en ont obtenu de nouveaux, présentant des performances inédites dans l’infrarouge. Ces travaux pourraient aider à concevoir de meilleures sources optiques et détecteurs de gaz.

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PIERS

La 41e édition de la conférence PhotonIcs & Electromagnetics Research Symposium (PIERS) s’est déroulée du 17 au 20 Juin 2019 à Rome. La conférence était organisée dans l’enceinte historique de la faculté d’ingénierie de l’université de Rome « La Sapienza », dans le quartier historique de la ville. Cette conférence a été un grand succès avec l’organisation de très nombreuses sessions thématiques et la tenue de 37 conférences plénières.

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Complex Nanophotonics Science Camp

La 4e édition du Complex Nanophotonics Science Camp s’est déroulée du 11 au 14 août 2019 au Cumberland Lodge, une résidence historique du XVIIe siècle au cœur du Grand Parc de Windsor, près de Londres. Organisé tous les 2 ans, le Science Camp a l’ambition de structurer la communauté émergente à l’interface entre la (nano-)photonique et les systèmes complexes, en rassemblant une soixantaine de scientifiques – jeunes chercheurs surtout, mais aussi éditeurs de journaux scientifiques, créateurs d’entreprise, ou encore artistes – dans un cadre exceptionnel, propice aux échanges.

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Sur la voie de l’automobile autonome. Ma voiture et comment elle voit le monde

Dans le monde de la science-fiction, les voitures autonomes sont pratiquement des véhicules standards. Dans la « vraie vie », nous rattrapons rapidement l’imagination des auteurs. Aujourd’hui encore, il semble qu’un nouveau système d’alerte soit ajouté chaque année. Des systèmes d’alerte de changement de voie et des assistants de distance et de stationnement sont déjà disponibles dans les voitures de milieu de gamme. Les modèles les plus chers se conduisent pratiquement tout seuls, au moins en mode stop-and-go. Est-ce à dire que les banlieusards ont le temps de faire une petite sieste dans les embouteillages quotidiens du matin ? La technologie n’en est pas encore tout à fait là, mais il existe une réelle concurrence entre les constructeurs automobiles sur la voie de la conduite autonome.

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Le lidar aéroporté, une méthode révolutionnaire pour l’archéologie

Début 2018, la presse française s’est largement fait l’écho de la découverte au milieu de la jungle, au Guatemala, d’un vaste réseau interconnecté de cités mayas sur plus de 2000 km2, grâce à une technologie de télédétection laser appelée laser scanner aéroporté ou lidar. Cette découverte est l’occasion de faire un point sur l’utilisation depuis plus de 15 ans de cette méthode en archéologie.

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Détection et analyse automatique des aérosols atmosphériques par lidar infrarouge

Le changement climatique récent est attribué entre autres à l'impact des particules atmosphériques d’origine naturelle ou des activités humaines d’après le dernier rapport du GIEC [IPCC, Climate Change 2014: Synthesis Report]. Les aérosols affectent également les propriétés des nuages et influencent le cycle de l'eau, pouvant intensifier les moussons. En avril 2010, le volcan Eyjafjallajökull a créé un panache de plusieurs milliers de kilomètres sur l’Europe et causé la fermeture de plusieurs aéroports internationaux, clouant au sol des millions de voyageurs et causant une perte économique globale de 1,7 milliard de dollars. Tous les jours, les aérosols transfrontaliers (panaches de sable du Sahara, résidus de combustion des forêts canadiennes) affectent la santé des populations habitant notamment en zones urbaines ainsi que les activités économiques.

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Détection et caractérisation des tourbillons de sillage des avions par lidar Doppler

Dans un contexte où le trafic aérien s'accroît chaque jour, l'optimisation des débits en termes de décollage et d'atterrissage est devenue un enjeu majeur pour les aéroports à forte affluence. Ces débits sont principalement limités par la présence de tourbillons de sillage communément appelés wake vortex. Ceux-ci sont formés après le passage d'un avion et représentent un danger potentiel pour l'avion suivant. Afin d'éviter les accidents, les organisations de sûreté de la navigation aérienne ont défini, il y a plus de 40 ans, des distances de sécurité à respecter entre décollages ou atterrissages successifs. Ces distances prennent en compte la catégorie de poids des deux appareils en considérant des situations pirecas. De nombreuses études ont été menées pour permettre une meilleure compréhension de ces tourbillons et ont permis de constater que leur comportement varie en fonction des conditions atmosphériques, en particulier en fonction du vent et de la turbulence atmosphérique. Afin d’étudier la dynamique de la masse d’air et l’évolution de ces phénomènes, on utilise depuis une dizaine d’années le Lidar (light detection and ranging). Le Lidar pulsé est devenu l’instrument de référence pour la mesure à distance des tourbillons de sillage (positions et puissance).

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Photoniques n°97 : pleins phares sur le LIDAR

Photoniques n°97, juillet-août 2019 est paru ! Au sommaire, notre dossier sur les techniques LIDAR.

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Une nouvelle méthode de microscopie pour observer les mécanismes cellulaires

Les images de microscopie de fluorescence super-résolue, c'est-à-dire résolue à l'échelle nanométrique, sont un outil essentiel pour la compréhension des mécanismes cellulaires. Un pas en avant est franchi ici pour s'affranchir de biais de mesure et ainsi améliorer significativement les informations tridimensionnelles obtenues.

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Annuaire des formations, édition 2019-2020 : faites connaître votre offre de formation

L'édition 2019-2020 de l’annuaire des formations en optique photonique se prépare : comme tous les ans, il référencera les formations initiales et continues proposées aux étudiants et aux professionnels.

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Systèmes de positionnement : partenariat Aerotech / Micronix

Les américains Aerotech et Micronix USA annoncent un partenariat en vue de proposer des applications des solutions de positionnement de précision complémentaires pour l'industrie et la recherche, en particulier pour le positionnement nanométrique.

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Générer de la lumière dans une superposition quantique de nombres de photons

Des physiciens du C2N ont démontré pour la première fois la génération directe de lumière dans un état qui est simultanément un seul photon, deux photons et aucun photon. Ils ont montré que les émetteurs de lumière utilisés depuis des décennies sont également capables de générer ces états quantiques, et ils s’attendent à ce que cela soit vrai pour tout type de système atomique.

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Un « sabre » laser pour découper le verre

Matériau particulièrement complexe à usiner, le verre ne pouvait être découpé par des lasers qu’en plaques de moins d’un millimètre d’épaisseur. Des chercheurs de l’institut Femto-ST ont façonné des impulsions laser ultra-courtes pour scinder, en un seul passage, des verres dont l’épaisseur atteint un centimètre. Leurs travaux, publiés et mis en exergue dans la revue Applied Physics Letters, offrent des coupes si nettes que le verre n’a même pas besoin d’être sablé ou poli.

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