
Le bleu en art est souvent associé à un pigment bleu. Pourtant, dans la nature, cette couleur provient souvent de structures fines diffusant la lumière, comme le ciel. Nos recherches ont ainsi montré qu’un bleu pictural intense et des verres bleus peuvent être obtenus sans colorant bleu, grâce à la diffusion Rayleigh dans un milieu désordonné. Une démonstration à la croisée de la photonique, des matériaux et des pratiques artistiques, qui ouvre de nouvelles perspectives sur les matières colorées et l’histoire du bleu.
Le vitrail peut être considéré comme un système optique où lumière, matière et perception interagissent. Filtre spectral et milieu diffusant, il module empiriquement absorption et transmission. Certaines techniques, comme le jaune d’argent, relèvent d’une structuration nanométrique de la matière. Entre patrimoine et physique contemporaine, le vitrail apparaît comme un laboratoire ancien de l’interaction lumière–matière.
À mesure que les technologies photoniques s’imposent dans des secteurs industriels variés, les besoins en compétences associées croissent rapidement. La formation professionnelle devient un levier stratégique pour soutenir la compétitivité des entreprises. Former au juste besoin, au bon niveau et sur des compétences rapidement opérationnelles est essentiel pour accompagner les évolutions technologiques.
Hormis quelques travaux pionniers initiés dans les années 60-70, la thématique des fibres micro-structurées a réellement émergé dans la seconde moitié des années 90 avec les recherches menées par le groupe dirigé par le professeur P. St. J. Russell à l’université de Southampton puis à l’université de Bath. Cet article a pour but de revisiter les différents mécanismes de guidage associés à cette famille de fibres.
Les caméras infrarouges couvrent plusieurs bandes spectrales, chacune étant gouvernée par différents mécanismes physiques tels que la réflexion, la transmission, l’absorption ou l’émission thermique. Choisir le système approprié nécessite de comprendre où se situe l’information pertinente dans le spectre et comment la technologie du détecteur, l’optique et les conditions d’acquisition influencent les performances. Cet article propose un guide pratique pour sélectionner une caméra infrarouge en fonction de l’application visée.
La spectroscopie dans l’infrarouge moyen est un outil essentiel pour l’analyse et l’identification de composés chimiques. Par exemple la détection et la quantification de traces de gaz à effet de serre et de composés toxiques représentent un enjeu majeur pour la protection de l’environnement. Dans ce contexte, les circuits photoniques opérant dans l’infrarouge moyen, capables de manipuler et de façonner les faisceaux optiques de manière intégrée et miniaturisée, suscitent un intérêt croissant et ont connu des avancées significatives ces dernières années.
This article reviews the role of photonics in Finnish vocational and higher education, examining how photonics-related topics progress across these pathways. The focus is on university education, particularly the opportunity to study photonics as a primary subject, its integration into broader science and engineering programmes, and its presence in international master’s programmes and key educational and research networks. Finally, the article discusses the growing importance of photonics in technology and society, and makes the case for strengthening photonics education through curriculum development, teacher training, and the pedagogical use of artificial intelligence.
While the light emitted by an incandescent body is generally quasi-isotropic, it was demonstrated in 2002 that a diffraction grating etched onto a silicon carbide (SiC) surface can exhibit highly directional emission, comparable to that of antennas operating in the radio domain. Directivity is the signature of the existence of spatial coherence of the field in the plane of the source, an unexpected property for a thermal source. This article describes the development of the ideas that led to this experiment and its current implications.
The remarkable energy efficiency of GaN-based white LEDs has made them the cornerstone of modern lighting. Yet behind this global commercial triumph lay a lingering mystery: why do these LEDs lose efficiency at high currents? That question has finally been answered, thanks to a groundbreaking physics experiment based on electron emission.
The laser-induced fabrication of nanostructures with feature sizes below the optical diffraction limit is possible for almost any material for arbitrary sample geometries and dimensions by exploiting nonlinear excitations or optical near-field interactions. This overview highlights historical milestones, explains the underlying physical processes and associated challenges, and discusses current and future trends in the field of ultrafast laser nanostructuring.
The Extreme Light Infrastructure (ELI) operates some of the world’s most advanced high-intensity laser systems across three complementary sites. Providing competitive, excellence-based access to international users, ELI enables research in attosecond science, relativistic laser–plasma interaction, nuclear photonics and laser-driven particle acceleration. ELI’s integrated User Programme supports frontier science and the development of enabling photonic technologies.
Modern ultrafast laser systems often allow for socalled burst-mode operation. This means that trains of ultrashort pulses are emitted with intra-burst repetition rates in the MHz- or GHz-range. These operation modes offer new possibilities in micromachining of different materials such as milling, drilling, or cutting. In this article, we give a short overview of recent developments and cite some achievements in micromachining applications of different materials in these new burst-regimes.
Femtosecond lasers enable precise 3D nano- and micro-structuring in glasses, transforming photonic devices fabrication. The process relies on highly nonlinear interactions between femtosecond laser pulses and transparent materials, resulting in localized modifications of optical properties. In this article, we explore the fundamental mechanisms of laser-glass interactions, highlight advanced architectures for photonic integrated circuits, and discuss ongoing research aimed at expanding the range of achievable optical functionalities through innovative laser processing techniques and novel glass compositions.
Since the first demonstration in optical fibers, supercontinuum sources have evolved quickly, driven by advances in ultrafast fiber lasers and nonlinear fiber design. Today, supercontinuum sources are available as robust, turnkey systems suitable for both laboratory and industrial environments. This buyer’s guide provides an overview of the physical principles behind supercontinuum generation, highlights the key performance parameters, and presents the main suppliers in this rapidly evolving market.
By achieving extremely high peak power with remarkably low energy, ultrashort pulse (USP) lasers have unlocked innovative and original approaches for material structuring and micromachining. After explaining the fundamental principles of how these ultrashort pulses interact with matter, this discussion will present their primary applications and the associated challenges.
Laserlab-Europe AISBL unites 48 infrastructures across 22 countries to sustain a cohesive European laser landscape. Its core project, Lasers4EU, provides academic and industrial users with coordinated access to 27 top-tier facilities. Supported by a diversified userfriendly access offer and a set of training activities, Lasers4EU empowers scientists, fosters innovation, and strengthens Europe’s competitive edge in modern photonics.
LISA will be a space-based gravitational-waves observatory to be launched mid-2030, targeting the mHz band, inaccessible from Earth. Using a 2.5 millionkm laser interferometer, it measures pm-scale distance variations between free-falling test masses. This article introduces LISA’s most critical technologies such as ultra-stable lasers, precision interferometry, ultra-stable optical benches, telescopes, gravitational reference sensors, drag-free control with micro thrusters, Time Delay Interferometry, and stringent stray light control.
Les technologies matérielles et logicielles de l’imagerie infrarouge sont de plus en plus accessibles et leurs usages se diversifient à des domaines nécessitant à la fois des spécifications plus exigeantes (compacité, performance, coût) et des fonctions plus complexes. L’information spectrale fait partie de ces fonctions qui échappent encore aujourd’hui aux imageurs intégrés commerciaux mais sont au coeur d’applications industrielles à fort enjeu.
Cet article présente les principes de détection utilisant la spectroscopie infrarouge en photonique intégrée, en mettant en évidence les paramètres clés ainsi que leur ingénierie. Il décrit également les principales architectures de guides d’onde intégrés utilisées, et propose un état de l’art non exhaustif des molécules ayant été détectées démontrant la versatilité de cette technique.
Les lasers à cascade quantique sont des sources de lumière cohérente qui émettent dans une bande spectrale très large : de l’infrarouge moyen jusqu’aux THz. Ils exploitent des transitions entre niveaux électroniques issus du confinement spatial dans des puits quantiques de semiconducteur. Cet article présentera les principes de fonctionnement des lasers à cascade quantique, notamment l’ingénierie des structures de bande de la région active, permettant de réaliser l’inversion de population.