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Laboratoire de photonique et de nanostructures

L'objectif des chercheurs est de mettre au point des composants nanophotoniques, pour obtenir de l'émission de lumière dans des dispositifs de plus en plus compacts.

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Positionnement d'un substrat de semiconducteur sur un porte-substrat. Il s'agit d'une étape technologique réalisée en salle blanche, après croissance de nanostructures semiconductrices sur un subtrat et avant l'étape de lithographie électronique. L'objectif est de mettre au point des composants nanophotoniques, pour obtenir de l'émission de lumière dans des dispositifs de plus en plus compacts.

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Positionnement d'un substrat de semiconducteur sur un porte-substrat
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Alberto Amo et Jacqueline Bloch mènent une expérience d'optique pour créer et manipuler un type de lumière cohérente appelé condensat de polaritons, dans un microcircuit. Ce condensat est issu du couplage intime entre la lumière et les électrons d'un semiconducteur. Les semiconducteurs permettent de piéger la lumière et de la faire interagir fortement avec la matière. Les condensats de polaritons montrent des propriétés physiques fascinantes tout en ouvrant la voie à de nouveaux dispositifs…

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Alberto Amo et Jacqueline Bloch mènent une expérience d'optique pour créer et manipuler un type de lumière cohérente…
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Positionnement d'un échantillon sur un porte-substrat, à l'intérieur d'une boîte à gants. Cette dernière est reliée à un équipement d'épitaxie en phase vapeur aux organométalliques (MOCVD), utilisé pour la croissance de nanostructures semiconductrices, en salle blanche. L'objectif est de mettre au point des composants nanophotoniques pour obtenir de l'émission de lumière dans des dispositifs de plus en plus compacts.

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Positionnement d'un échantillon sur un porte-substrat, à l'intérieur d'une boîte à gants
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Positionnement dans une encoche, d'un échantillon sur un porte-substrat, à l'intérieur d'une boîte à gants. Cette dernière est reliée à un équipement d'épitaxie en phase vapeur aux organométalliques (MOCVD), utilisé pour la croissance de nanostructures semiconductrices, en salle blanche. L'objectif est de mettre au point des composants nanophotoniques pour obtenir de l'émission de lumière dans des dispositifs de plus en plus compacts.

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Positionnement dans une encoche, d'un échantillon sur un porte-substrat, à l'intérieur d'une boîte à gants
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Alberto Amo et Jacqueline Bloch mènent une expérience d'optique pour créer et manipuler un type de lumière cohérente appelé condensat de polaritons, dans un microcircuit. Ce condensat est issu du couplage intime entre la lumière et les électrons d'un semiconducteur. Les semiconducteurs permettent de piéger la lumière et de la faire interagir fortement avec la matière. Les condensats de polaritons montrent des propriétés physiques fascinantes tout en ouvrant la voie à de nouveaux dispositifs…

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Alberto Amo et Jacqueline Bloch mènent une expérience d'optique pour créer et manipuler un type de l
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Alberto Amo et Jacqueline Bloch mènent une expérience d'optique pour créer et manipuler un type de lumière cohérente appelé condensat de polaritons, dans un microcircuit. Ce condensat est issu du couplage intime entre la lumière et les électrons d'un semiconducteur. Les semiconducteurs permettent de piéger la lumière et de la faire interagir fortement avec la matière. Les condensats de polaritons montrent des propriétés physiques fascinantes tout en ouvrant la voie à de nouveaux dispositifs…

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Alberto Amo et Jacqueline Bloch mènent une expérience d'optique pour créer et manipuler un type de lumière cohérente…
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Positionnement d'un substrat de semiconducteur sur un porte-substrat. Il s'agit d'une étape technologique réalisée en salle blanche, après croissance de nanostructures semiconductrices sur un subtrat et avant l'étape de lithographie électronique. L'objectif est de mettre au point des composants nanophotoniques, pour obtenir de l'émission de lumière dans des dispositifs de plus en plus compacts.

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Positionnement d'un substrat de semiconducteur sur un porte-substrat
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Positionnement d'un substrat de semiconducteur sur un porte-substrat. Il s'agit d'une étape technologique réalisée en salle blanche, après croissance de nanostructures semiconductrices sur un subtrat et avant l'étape de lithographie électronique. L'objectif est de mettre au point des composants nanophotoniques, pour obtenir de l'émission de lumière dans des dispositifs de plus en plus compacts.

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Positionnement d'un substrat de semiconducteur sur un porte-substrat
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Equipement d'épitaxie en phase vapeur aux organométalliques (MOCVD) utilisé pour la croissance de nanostructures semiconductrices, en salle blanche. L'objectif est de mettre au point des composants nanophotoniques, pour obtenir de l'émission de lumière dans des dispositifs de plus en plus compacts.

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Equipement d'épitaxie en phase vapeur aux organométalliques (MOCVD) utilisé pour la croissance de nanostructures…
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Positionnement d'un échantillon sur un porte-substrat, à l'intérieur d'une boîte à gants. Cette dernière est reliée à un équipement d'épitaxie en phase vapeur aux organométalliques (MOCVD), utilisé pour la croissance de nanostructures semiconductrices, en salle blanche. L'objectif est de mettre au point des composants nanophotoniques pour obtenir de l'émission de lumière dans des dispositifs de plus en plus compacts.

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Positionnement d'un échantillon sur un porte-substrat, à l'intérieur d'une boîte à gants
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Alberto Amo et Jacqueline Bloch mènent une expérience d'optique pour créer et manipuler un type de lumière cohérente appelé condensat de polaritons, dans un microcircuit. Ce condensat est issu du couplage intime entre la lumière et les électrons d'un semiconducteur. Les semiconducteurs permettent de piéger la lumière et de la faire interagir fortement avec la matière. Les condensats de polaritons montrent des propriétés physiques fascinantes tout en ouvrant la voie à de nouveaux dispositifs…

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Alberto Amo et Jacqueline Bloch mènent une expérience d'optique pour créer et manipuler un type de lumière cohérente…
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Positionnement d'un échantillon très réfléchissant sur un porte-substrat, à l'intérieur d'une boîte à gants. Cette dernière est reliée à un équipement d'épitaxie en phase vapeur aux organométalliques (MOCVD), utilisé pour la croissance de nanostructures semiconductrices, en salle blanche. L'objectif est de mettre au point des composants nanophotoniques pour obtenir de l'émission de lumière dans des dispositifs de plus en plus compacts.

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Positionnement d'un échantillon très réfléchissant sur un porte-substrat

CNRS Images,

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