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Photonique UV-C femtoseconde.  Configuration schématique pour la génération et la détection d'un laser UV-C femtoseconde.

Figure | Photonique UV-C femtoseconde.  Configuration schématique pour la génération et la détection d'impulsions laser UV-C femtoseconde dans l'espace libre. Un message est codé par une source-émetteur laser UV-C et décodé par un capteur-récepteur. Le capteur est basé sur un semi-conducteur d'épaisseur atomique développé par épitaxie par faisceau moléculaire sur une plaquette de saphir de 2 pouces Credit: B.T. Dewes et al.

De la photonique femtoseconde dans l’ultraviolet-C

par La rédaction
6 janvier 2026
en Optique, Technologie

Les dispositifs photoniques opérant dans la gamme de l’ultraviolet-C (UV-C, 100−280 nm) ont des applications variées, de la microscopie super-résolution aux communications optiques, et leurs avancées promettent d’ouvrir de nouvelles opportunités dans tous les domaines scientifiques et technologiques. En particulier, les propriétés de forte diffusion atmosphérique de l’UV-C ouvrent de nouvelles possibilités dans les systèmes de communication sans ligne de vue, permettant par exemple la transmission de données dans des environnements encombrés. Malgré son vaste potentiel, l’adoption généralisée de la technologie UV-C reste limitée par le manque de composants photoniques adaptés.

Dans un nouvel article publié dans Light: Science & Applications, une équipe de scientifiques dirigée par la professeure Amalia Patané (Université de Nottingham) et le professeur John W. G. Tisch (Imperial College London) a développé une nouvelle plateforme pour la génération et la détection d’impulsions laser UV-C ultracourtes. Le nouveau système intègre une source laser UV-C ultrarapide avec des capteurs UV-C basés sur des semiconducteurs atomiquement minces (bidimensionnels) (2DSEM).

La source exploite des processus non linéaires du second ordre en accord de phase via la génération de second harmonique en cascade dans des cristaux non linéaires pour produire des impulsions UV-C de durée femtoseconde, soit moins d’un billionième de seconde. Ces impulsions sont détectées à température ambiante par des photodétecteurs basés sur le sélénium de gallium (GaSe) en 2DSEM et sa couche d’oxyde à large bande interdite (Ga2O3). Tous les matériaux sont compatibles avec des procédés de fabrication évolutifs. À titre de preuve de concept, ils démontrent un système de communication en espace libre : un message est encodé par la source laser-émetteur et décodé par le capteur 2D-récepteur.

La professeure Patané, qui a dirigé le développement des capteurs, résume leurs découvertes : « Ce travail combine pour la première fois la génération d’impulsions laser UV-C femtosecondes avec leur détection rapide par des semiconducteurs 2D. De manière inattendue, les nouveaux capteurs présentent une réponse de photocurrent linéaire à super-linéaire à l’énergie des impulsions, une propriété très souhaitable, jetant les bases de la photonique UV-C opérant sur des échelles de temps femtosecondes pour une large gamme d’énergies d’impulsion et de taux de répétition. »

Ben Dewes, doctorant à Nottingham, note : « La détection du rayonnement UV-C avec des matériaux 2D en est encore à ses balbutiements. La capacité à détecter des impulsions ultracourtes, ainsi qu’à combiner la génération et la détection d’impulsions en espace libre, aide à ouvrir la voie au développement ultérieur des composants photoniques UV-C. »

Le professeur Tisch, qui a dirigé la recherche sur la source laser, ajoute : « Nous avons exploité des processus du second ordre en accord de phase dans des cristaux optiques non linéaires pour la génération efficace de lumière laser UV-C. La haute efficacité de conversion marque une étape importante et fournit une base pour l’optimisation et la mise à l’échelle du système en une source UV-C compacte. » Tim Klee, doctorant à Imperial, remarque : « Une source UV-C compacte, efficace et simple bénéficiera à la communauté scientifique et industrielle au sens large, stimulant la recherche sur la photonique UV-C. »

En résumé, la génération et la détection d’impulsions laser UV-C femtosecondes démontrées dans ce travail peuvent avoir un impact considérable sur de nombreuses applications innovantes. Les capacités de détection des matériaux 2D peuvent stimuler le développement de nouvelles plateformes intégrées source-capteur pour des applications spécifiques, telles que la communication en espace libre entre systèmes autonomes et robotiques. Ces systèmes sont également compatibles avec une intégration monolithique dans des circuits photoniques intégrés pour différentes technologies allant de l’imagerie à large bande à la spectroscopie sur des échelles de temps femtosecondes.

Journal : Light Science & Applications – DOI : Lien vers l’étude

Source : Light Publishing Center

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Tags: femtosecondephotoniquesemiconducteursuv-c
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Photonic devices operating in the ultraviolet UV-C range (100−280 nm) have diverse applications from super-resolution microscopy to optical communications, and their advances promise to unlock new opportunities across science and technology. In particular, UV-C’s strong atmospheric scattering properties open new possibilities in non-line-of-sight communication systems, e.g., enabling data transmission in obstructed environments. Despite its vast potential, the widespread adoption of UV-C technology remains limited by lack of suitable photonic components.

 

In a new paper published in Light: Science & Applications, a team of scientists led by Professor Amalia Patané (University of Nottingham) and Professor John W. G. Tisch (Imperial College London) have developed a new platform for the generation and detection of ultrashort UV-C laser pulses. The new system integrates an ultrafast UV-C laser source with UV-C sensors based on atomically-thin (two-dimensional) semiconductors (2DSEM). The source exploits phase-matched second-order nonlinear processes via cascaded second-harmonic generation in nonlinear crystals to produce UV-C pulses of femtosecond duration, less than 1 trillionth of a second. These pulses are detected at room temperature by photodetectors based on the 2DSEM gallium selenide (GaSe) and its wideband gap oxide layer (Ga2O3). All materials are compatible with scalable manufacturing processes. As a proof of concept, they demonstrate a free-space communication system: a message is encoded by the laser source-transmitter and decoded by the 2D sensor-receiver.

 

Professor Patané, who led the development of the sensors, summarizes their findings: “This work combines for the first time the generation of femtosecond UV-C laser pulses with their fast detection by 2D semiconductors. Unexpectedly, the new sensors exhibit a linear to super-linear photocurrent response to pulse energy, a highly desirable property, laying the foundation for UV-C-based photonics operating on femtosecond timescales over a wide range of pulse energies and repetition rates.” Ben Dewes, PhD student at Nottingham, notes: “The detection of UV-C radiation with 2D materials is still in its infancy. The ability to detect ultrashort pulses, as well as to combine the generation and detection of pulses in free-space, helps pave the way for the further development of UV-C photonic components.”

 

Professor Tisch, who led the research on the laser source adds: “We have exploited phase matched second-order processes in nonlinear optical crystals for the efficient generation of UV-C laser light. The high conversion efficiency marks a significant milestone and provides a foundation for further optimization and scaling of the system into a compact UV-C source.” Tim Klee, PhD student at Imperial, remarks: “A compact, efficient and simple UV-C source will benefit the wider scientific and industrial community, stimulating further research on UV-C photonics.”

 

In summary, the generation and detection of femtosecond UV-C laser pulses demonstrated in this work can dramatically impact many innovative applications. The sensing capabilities of 2D materials can stimulate the development of new integrated source-sensor platforms for specific applications, such as free-space communication between autonomous systems and robotics. These systems are also compatible with monolithic integration in photonic integrated circuits for different technologies spanning from broad-band imaging to spectroscopy on femtosecond timescales.

Journal

Light: Science & Applications

DOI

10.1038/s41377-025-02042-2

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