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Axes de recherche

Au cœur des percées scientifiques que la recherche en optique-photonique génère depuis plusieurs décennies, les 21 équipes de chercheurs qui composent le COPL, concentrent leurs activités de recherche autour de 7 axes qui allient la recherche fondamentale au développement de nouvelles propriétés, matériaux et dispositifs. Ces équipes sont animées par une volonté incontestable de faire avancer le spectre des connaissances dans le domaine et de maximiser son impact dans plusieurs secteurs d’activités.

Matériaux photoniques​

Étude des propriétés de base des matériaux, développement de nouveaux types de matériaux, mise en forme des matériaux en couches minces, fibres ou autre. Nos chercheurs explorent :

  • les nouveaux matériaux vitreux et vitrocéramiques

  • les nanoparticules et couches minces nanostructurées

  • les matériaux fonctionnels

Fibres optiques et dispositifs​

Conception et fabrication de fibres optiques pour les sources lasers, les systèmes de capteurs, l’instrumentation et les réseaux de communications. Nos chercheurs développent:

  • des verres pour l'infrarouge moyen

  • des fibres optiques microstructurées

  • des matériaux hybrides

  • des fibres multifonctionnelles

Lasers et interaction avec la matière​

Développement de sources laser stables, compactes, à grande couverture spectrale et à impulsions ultrabrèves/ultra-intenses. Nos chercheurs étudient :

  • la dynamique des lasers

  • les sources fibrées dans l’infrarouge

  • l'application de lasers à la métrologie, la télédétection, et le micro-usinage

Biophotonique

En collaboration avec le centre CERVO, nos chercheurs conçoivent des systèmes et micro-systèmes photoniques pour sonder le vivant. Nos recherches sont utiles pour :

  • l'imagerie et le diagnostic

  • la thérapie et l’intervention

Télécommunications optiques

Étude des communications optiques à partir des dispositifs jusqu’aux systèmes. Nos chercheurs proposent des concepts théoriques et procèdent à des validations expérimentales touchant :

  • aux amplificateurs multidimensionnels

  • aux transmetteurs et récepteurs intégrés

  • à la transmission optique cohérente

  • aux systèmes intelligents radio-sur-fibre

  • au multiplexage spatial

Photonique Quantique

Développement et intégration de technologies photoniques quantiques pour concevoir des systèmes et dispositifs avancés dédiés aux communications sécurisées, à l’informatique quantique et au traitement de l’information. Nos équipes de recherche travaillent sur :
 

  • des lasers intégrés pour les circuits photoniques intégrés sur silicium

  • des lasers à semi-conducteurs pour les communications optiques

  • des dispositifs de pointe inter-bande et intersousbande (lasers, modulateurs, détecteurs)

  • la physique et les applications des lasers à boîtes quantiques

  • la physique de la matière condensée, les points quantiques et les nanocristaux, la photoluminescence ou l'électroluminescence

  • la photonique non linéaire et la génération de lumière non classique

  • la photonique à haut débit appliquée aux micro-ondes et aux circuits intégrés silicium

  • les peignes de fréquences optiques

  • la communication et l’informatique optique à haute vitesse

Systèmes et microsystèmes photoniques

Étude et intégration de technologies photoniques pour le développement de systèmes et microsystèmes utiles à la transmission de données ou à la mesure de paramètre chimiques, biologiques et physiques. Ces systèmes et microsystèmes trouvent des applications dans de nombreux domaines tels que les communications optiques, la métrologie, la biomédecine et la télédétection. Nos équipes de recherche conçoivent :

  • Des circuits et systèmes intégrés photoniques sur silicium

  • Des microsystèmes optoélectroniques pour les neurosciences

  • Des spectromètres et polarimètres optiques

  • Des peignes de fréquence optique

  • Des systèmes de métrologie de fréquence optique

  • Des systèmes photoniques intégrés hybrides alliant circuits photoniques, microfluidiques ou électriques

  • Des systèmes photoniques avec intégration de différents matériaux hétérogènes

  • Des systèmes d’imagerie dans diverses bandes spectrales pour la télédétection et l’astronomie

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