Vignette du morpho pour illustrer l'INSP

Institut des NanoSciences de Paris (INSP)

PARIS CEDEX 05

Le thème fédérateur de la recherche menée à l’INSP est la mise en évidence et la compréhension des propriétés nouvelles qui surgissent chaque fois que des phénomènes physiques se trouvent confinés dans des objets de taille inférieure à leur longueur caractéristique. Une attention particulière est portée au contrôle et à la caractérisation des interfaces entre ces petits objets et leur environnement.

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Dispositif d'étude de la dynamique de vieillissement d'une mousse. Le faisceau d'un laser (à droite) est focalisé par une lentille et envoyé via un miroir sur l'échantillon de mousse. Ce miroir est situé à l'extrémité de la tige métallique visible à gauche. Proche du point éclairé, une fibre optique collecte la lumière rétrodiffusée suite à un parcours des photons dans l'échantillon. A l'autre extrémité de la fibre, une caméra rapide permet d'analyser les interférences fluctuantes de la lumière…

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Dispositif d'étude de la dynamique de vieillissement d'une mousse. Le faisceau d'un laser (à droite)
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Dispositif d'étude de la dynamique de vieillissement d'une mousse. Le faisceau d'un laser est envoyé sur un échantillon de mousse. Une fibre optique collecte la lumière rétrodiffusée, suite à un parcours des photons dans l'échantillon. Une caméra rapide, située à l'une des extrémités de la fibre optique, analyse les interférences fluctuantes de la lumière. Celles-ci contiennent des informations sur la dynamique de vieillissement de la mousse.

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Dispositif d'étude de la dynamique de vieillissement d'une mousse. Le faisceau d'un laser est envoyé
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Dans une salle blanche, aligneur de masque permettant d'insoler localement des résines à travers un masque. Le motif du masque est transféré dans la résine photosensible présente à la surface d'un échantillon. L'endroit où ce motif sera transféré sur l'échantillon est ainsi contrôlé très précisément.

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Dans une salle blanche, aligneur de masque permettant d'insoler localement des résines à travers un
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Montage de trois photos d'un même échantillon d'opale pris sous différents angles, donc sous différentes lumières. Cette opale constitue un exemple de ce que l'on appelle un cristal photonique : sa structure microscopique, périodique à l'échelle d'une longueur d'onde lumineuse, lui confère des propriétés optiques particulières. Ainsi, bien que constituée de silice transparent et incolore, cette opale interdit la propagation de certaines longueurs d'onde (couleurs). Celles-ci sont réfléchies et…

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Montage de trois photos d'un même échantillon d'opale pris sous différents angles, donc sous différe
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Tournette dans une salle blanche. Ce dispositif permet de réaliser des couches minces homogènes de résines ou de liquides variés par spin coating (enduction centrifuge), tout en contrôlant l'épaisseur de la couche déposée. Ici, c'est une résine photosensible qui est déposée. La couche mince ainsi réalisée va être insolée par photolithographie. L'objectif est de réaliser des motifs en surface pour ensuite y déposer un matériau ou effectuer une gravure.

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Tournette dans une salle blanche. Ce dispositif permet de réaliser des couches minces homogènes de r
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Installation d'une pastille métallique dans un évaporateur thermique situé dans une salle blanche. Cet évaporateur permet de déposer des couches minces de métaux sur tout type d'échantillon. Le matériau à déposer est chauffé jusqu'à ce qu'il se retrouve sous forme gazeuse. Ces vapeurs viennent alors se condenser sur l'échantillon pour y former une couche mince. L'objectif est d'obtenir une couche homogène d'épaisseur contrôlée.

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Installation d'une pastille métallique dans un évaporateur thermique situé dans une salle blanche. C
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Manipulateur sur lequel un four chauffe un échantillon afin d'évaporer les impuretés de sa surface. Du plomb, supraconducteur à basse température, sera ensuite déposé sur cet échantillon. Dispositif situé dans la chambre de préparation d'un microscope à effet tunnel "M3" permettant d'étudier la supraconductivité à l'échelle nanométrique sur des surfaces d'échantillons. Ces échantillons sont des nouveaux matériaux supraconducteurs ou des objets uni ou bidimensionnels dans lesquels la…

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Manipulateur sur lequel un four chauffe un échantillon afin d'évaporer les impuretés de sa surface.
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Vue de l'intérieur d'un évaporateur thermique situé dans une salle blanche. Il permet de déposer des couches minces de métaux sur tout type d'échantillon. Le matériau à déposer est chauffé jusqu'à ce qu'il se retrouve sous forme gazeuse. Ces vapeurs viennent alors se condenser sur l'échantillon pour y former une couche mince. L'objectif est d'obtenir une couche homogène d'épaisseur contrôlée.

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Vue de l'intérieur d'un évaporateur thermique situé dans une salle blanche. Il permet de déposer des
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Pastilles d'or servant au dépôt de couches minces à la surface de tout type d'échantillon. Ce dépôt est réalisé en salle blanche. L'or présente des caractéristiques physiques intéressantes notamment sa bonne conductivité électrique et thermique et son inaltérabilité. En général, l'or est utilisé pour former des contacts électriques à la surface des échantillons sur lesquels il est déposé. Ces contacts permettent par la suite d'étudier les échantillons en les excitant électriquement, par exemple.

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Pastilles d'or servant au dépôt de couches minces à la surface de tout type d'échantillon. Ce dépôt
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Tournette permettant de réaliser en salle blanche des couches minces homogènes de résines ou de liquides variés par spin coating (enduction centrifuge), tout en contrôlant l'épaisseur de la couche déposée. Ici, c'est une résine photosensible qui est déposée. La couche mince ainsi réalisée va être insolée par photolithographie. L'objectif est de réaliser des motifs en surface pour ensuite y déposer un matériau ou effectuer une gravure.

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Tournette permettant de réaliser en salle blanche des couches minces homogènes de résines ou de liqu
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Depuis la chambre de préparation sous ultravide, introduction d'un échantillon dans un microscope à effet tunnel "M3" grâce à une pince "wobble stick". Le microscope est ensuite descendu dans le cryostat. Il permet d'étudier la supraconductivité à l'échelle nanométrique sur des surfaces d'échantillons. Ces échantillons sont des nouveaux matériaux supraconducteurs ou des objets uni ou bidimensionnels dans lesquels la supraconductivité est confinée. Le microscope fonctionne sous un fort champ…

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Depuis la chambre de préparation sous ultravide, introduction d'un échantillon dans un microscope à
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Vue générale d'un microscope à effet tunnel "M3" permettant d'étudier la supraconductivité à l'échelle nanométrique sur des surfaces d'échantillons. Ces échantillons sont des nouveaux matériaux supraconducteurs ou des objets uni ou bidimensionnels dans lesquels la supraconductivité est confinée. Le microscope fonctionne sous un fort champ magnétique, dans un environnement ultravide permettant la préparation et la caractérisation d'échantillons in-situ, et à très basses températures (jusqu'au 0…

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Vue générale d'un microscope à effet tunnel "M3" permettant d'étudier la supraconductivité à l'échel
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Dans une salle blanche, aligneur de masque permettant d'insoler localement des résines à travers un masque. Le motif du masque est transféré dans la résine photosensible présente à la surface d'un échantillon. L'endroit où ce motif sera transféré sur l'échantillon est ainsi contrôlé très précisément.

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Dans une salle blanche, aligneur de masque permettant d'insoler localement des résines à travers un
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Utilisation d'un évaporateur thermique situé dans une salle blanche. Il permet de déposer des couches minces de métaux sur tout type d'échantillon. Le matériau à déposer est chauffé jusqu'à ce qu'il se retrouve sous forme gazeuse. Ces vapeurs viennent alors se condenser sur l'échantillon pour y former une couche mince. L'objectif est d'obtenir une couche homogène d'épaisseur contrôlée.

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Utilisation d'un évaporateur thermique situé dans une salle blanche. Il permet de déposer des couche
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Manipulation d'un évaporateur situé dans une salle blanche. Il permet de déposer des couches minces de métaux sur tout type d'échantillon. Le matériau à déposer est chauffé jusqu'à ce qu'il se retrouve sous forme gazeuse. Ces vapeurs viennent alors se condenser sur l'échantillon pour y former une couche mince. L'objectif est d'obtenir une couche homogène d'épaisseur contrôlée.

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Manipulation d'un évaporateur situé dans une salle blanche. Il permet de déposer des couches minces
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Tournette permettant de réaliser en salle blanche des couches minces homogènes de résines ou de liquides variés par spin coating (enduction centrifuge), tout en contrôlant l'épaisseur de la couche déposée. La couche mince ainsi réalisée va être insolée par photolithographie. L'objectif est de réaliser des motifs en surface pour ensuite y déposer un matériau ou effectuer une gravure.

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Tournette permettant de réaliser en salle blanche des couches minces homogènes de résines ou de liqu
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Pastilles d'or servant au dépôt de couches minces à la surface de tout type d'échantillon. Ce dépôt est réalisé en salle blanche. L'or présente des caractéristiques physiques intéressantes notamment sa bonne conductivité électrique et thermique et son inaltérabilité. En général, l'or est utilisé pour former des contacts électriques à la surface des échantillons sur lesquels il est déposé. Ces contacts permettent par la suite d'étudier les échantillons en les excitant électriquement, par exemple.

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Pastilles d'or servant au dépôt de couches minces à la surface de tout type d'échantillon. Ce dépôt
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Un échantillon est introduit grâce à une canne de transfert dans la chambre de préparation des surfaces sous ultravide. Manipulation réalisée dans un microscope à effet tunnel "M3" permettant d'étudier la supraconductivité à l'échelle nanométrique sur des surfaces d'échantillons. Ces échantillons sont des nouveaux matériaux supraconducteurs ou des objets uni ou bidimensionnels dans lesquels la supraconductivité est confinée. Le microscope fonctionne sous un fort champ magnétique, dans un…

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Un échantillon est introduit grâce à une canne de transfert dans la chambre de préparation des surfa
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Installation d'une pastille d'aluminium dans un évaporateur thermique situé dans une salle blanche. Cet évaporateur permet de déposer des couches minces de métaux sur tout type d'échantillon. Le matériau à déposer est chauffé jusqu'à ce qu'il se retrouve sous forme gazeuse. Ces vapeurs viennent alors se condenser sur l'échantillon pour y former une couche mince. L'objectif est d'obtenir une couche homogène d'épaisseur contrôlée.

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Installation d'une pastille d'aluminium dans un évaporateur thermique situé dans une salle blanche.
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Dans une salle blanche, aligneur de masque permettant d'insoler localement des résines à travers un masque. Le motif du masque est transféré dans la résine photosensible présente à la surface d'un échantillon. L'endroit où ce motif sera transféré sur l'échantillon est ainsi contrôlé très précisément.

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Dans une salle blanche, aligneur de masque permettant d'insoler localement des résines à travers un
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Vue de l'intérieur d'un évaporateur thermique situé dans une salle blanche. Il permet de déposer des couches minces de métaux sur tout type d'échantillon. Le matériau à déposer est chauffé jusqu'à ce qu'il se retrouve sous forme gazeuse. Ces vapeurs viennent alors se condenser sur l'échantillon pour y former une couche mince. L'objectif est d'obtenir une couche homogène d'épaisseur contrôlée.

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Vue de l'intérieur d'un évaporateur thermique situé dans une salle blanche. Il permet de déposer des
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Depuis la chambre de préparation sous ultravide, introduction d'un échantillon dans un microscope à effet tunnel "M3" grâce à une pince "wobble stick". Le microscope est ensuite descendu dans le cryostat. Il permet d'étudier la supraconductivité à l'échelle nanométrique sur des surfaces d'échantillons. Ces échantillons sont des nouveaux matériaux supraconducteurs ou des objets uni ou bidimensionnels dans lesquels la supraconductivité est confinée. Le microscope fonctionne sous un fort champ…

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Depuis la chambre de préparation sous ultravide, introduction d'un échantillon dans un microscope à
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Dans une salle blanche, profilomètre permettant de mesurer l'épaisseur de couches minces ou de motifs à la surface d'échantillons. Sur l'écran, on visualise la pointe du profilomètre en train de scanner la surface d'un échantillon. Elle suit la topographie de l'échantillon et l'information est ensuite retranscrite sur l'écran. L'utilisateur peut alors analyser les données.

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Dans une salle blanche, profilomètre permettant de mesurer l'épaisseur de couches minces ou de motif
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Microscope optique utilisé notamment pour caractériser des structures obtenues par photolithographie dans une salle blanche. Cela permet de vérifier que les structures réalisées répondent bien aux exigences de dimensions des motifs, de positionnement et de netteté des contours. Sur l'écran, on visualise une structure en cours d'analyse. Il s'agit de contacts électriques.

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Microscope optique utilisé notamment pour caractériser des structures obtenues par photolithographie
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Microscope à effet tunnel "M3" qui devrait permettre d'analyser expérimentalement les propriétés électroniques de nano-objets dans des conditions extrêmes. Ce microscope à effet tunnel rassemble dans un même appareil : un STM (microscope à effet tunnel) fonctionnant sous fort champ magnétique, dans des conditions d'ultravide et des capacités de préparation in situ des échantillons à analyser. De plus l'appareil fonctionne à de très basses températures allant jusqu'au 0,29 kelvin. La combinaison…

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Microscope à effet tunnel "M3" qui devrait permettre d'analyser expérimentalement les propriétés éle
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Microscope à effet tunnel "M3" qui devrait permettre d'analyser expérimentalement les propriétés électroniques de nano-objets dans des conditions extrêmes. Ce microscope à effet tunnel rassemble dans un même appareil : un STM (microscope à effet tunnel) fonctionnant sous fort champ magnétique, dans des conditions d'ultravide et des capacités de préparation in situ des échantillons à analyser. De plus l'appareil fonctionne à de très basses températures allant jusqu'au 0,29 Kelvin. La combinaison…

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Microscope à effet tunnel "M3" qui devrait permettre d'analyser expérimentalement les propriétés éle
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Détail d'une partie d'un montage d'acoustique picoseconde permettant d'étudier les vibrations de nanostructures. A gauche un objectif de microscope pour focaliser le faisceau "sonde" qui détecte les vibrations, l'échantillon (partie métallique argentée et éclairée) formé de carrés de taille micrométrique formés eux-mêmes de plots de taille nanométrique. Et à droite, un second objectif de microscope pour focaliser le faisceau pompe qui excite les vibrations des nano-objets.

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Détail d'une partie d'un montage d'acoustique picoseconde permettant d'étudier les vibrations de nan
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Open media modal

Etude de cristaux photoniques qui permettent de confiner la lumière dans des cavités de faible volume et de grand facteur de qualité. Couplés à des émetteurs, ils peuvent être utilisés pour améliorer leurs performances aussi bien en tant que sources classiques (directivité, affinement spectral, luminance...) que pour des émetteurs individuels en tant que sources de photons uniques.

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Etude de cristaux photoniques qui permettent de confiner la lumière dans des cavités de faible volum

CNRS Images,

Nous mettons en images les recherches scientifiques pour contribuer à une meilleure compréhension du monde, éveiller la curiosité et susciter l'émerveillement de tous.