Laboratoire & Optique
Système de fabrication photonique
FemtoX - TURINGQ
Les systèmes FemtoX de TuringQ permettent la fabrication et la modification de structures photoniques par écriture laser femtoseconde, pour la recherche avancée en photonique, la micro-nano-fabrication et le développement de dispositifs quantiques.
Grâce à une précision sub-micronique et une capacité d'écriture en 2D comme en 3D, ces systèmes permettent de structurer directement une large gamme de matériaux — verre, niobate de lithium (LiNbO₃), polymères, semi-conducteurs — pour fabriquer guides d'ondes, circuits photoniques et structures quantiques sur mesure.
Informations techniques complémentaires
- Précision sub-micronique : pour la fabrication de structures photoniques fines et reproductibles.
- Écriture 2D et 3D : flexibilité de conception pour des circuits photoniques complexes, y compris des structures tridimensionnelles impossibles à réaliser par lithographie planaire classique.
- Large compatibilité matériaux : verre, niobate de lithium (LiNbO₃), polymères et semi-conducteurs.
- Fabrication directe sans masque : l'écriture laser directe permet un prototypage rapide, sans étape de photolithographie ni de masque physique.
- Applications quantiques et photoniques avancées : fabrication de guides d'ondes, circuits photoniques intégrés et structures pour dispositifs quantiques.
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Applications
- Fabrication de guides d’ondes optiques et de circuits photoniques intégrés
- Recherche avancée en photonique et micro-nano-fabrication
- Prototypage rapide de structures photoniques 3D sans masque de lithographie
- Fabrication de dispositifs quantiques (sources de photons, circuits d’interférence)
- R&D en optique intégrée sur niobate de lithium et autres matériaux transparents
Caractéristiques techniques
- Technologie : écriture laser femtoseconde (Femtosecond Laser Direct Writing)
- Précision : sub-micronique
- Modes d’écriture : 2D et 3D
- Matériaux compatibles : verre, niobate de lithium (LiNbO₃), polymères, semi-conducteurs
- Structures réalisables : guides d’ondes, circuits photoniques, structures quantiques