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	<title>optique non lineaire &#8211; Enerzine</title>
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	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
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		<title>Quand la lumière et les électrons s&#8217;unissent pour la science</title>
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		<pubDate>Sat, 13 Jan 2024 21:05:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[L&#8217;optique non linéaire, un domaine d&#8217;étude fascinant qui explore le comportement souvent imprévisible de la lumière lorsqu&#8217;elle traverse un matériau, est au cœur des avancées technologiques et scientifiques. Une équipe de chercheurs de l&#8217;EPFL et de l&#8217;Institut Max Planck a récemment intégré ce phénomène dans un microscope électronique à transmission (TEM), ouvrant ainsi de nouvelles [&#8230;]]]></description>
		
		
		
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		<title>Les matériaux 2D offrent une susceptibilité jusqu&#8217;à 100 fois supérieure au Si</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;introduction de fonctions optiques non linéaires dans l&#8217;optique intégrée suscite un engouement considérable. Les démonstrations ont montré le potentiel des plateformes photoniques intégrées. Voici un aperçu des avancées récentes dans le domaine des structures d&#8217;intégration photonique hybride et les défis à relever pour exploiter pleinement ces technologies. Les défis de l&#8217;optique non linéaire intégrée Les [&#8230;]]]></description>
		
		
		
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