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	<title>polariton &#8211; Enerzine</title>
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	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
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	<title>polariton &#8211; Enerzine</title>
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		<title>Les dispositifs 2D comportent des cavités cachées qui peuvent modifier le comportement électronique</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 07:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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					<description><![CDATA[ Ellen Neff Dans les bonnes combinaisons et conditions, les matériaux bidimensionnels peuvent accueillir des phases quantiques intrigantes et potentiellement précieuses, telles que la supraconductivité et des formes uniques de magnétisme. Les raisons de leur apparition et les moyens de les contrôler suscitent un intérêt considérable chez les physiciens et les ingénieurs. Une étude publiée dans [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des scientifiques découvrent un nouveau comportement lumineux dans un minéral commun, le gypse</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[cristalin]]></category>
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		<category><![CDATA[lumiere]]></category>
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					<description><![CDATA[Une nouvelle étude publiée dans Science Advances par des chercheurs de l&#8217;Institut national du graphène de l&#8217;université de Manchester et de l&#8217;université d&#8217;Oviedo a révélé un comportement inédit de la lumière dans le gypse, un minéral mieux connu pour son utilisation dans le plâtre de construction et la craie. L&#8217;équipe a découvert un type rare [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Un composant minuscule pour une largeur de bande record</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-composant-minuscule-pour-une-largeur-de-bande-record/158975-2025-03</link>
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		<dc:creator><![CDATA[ETH Zurich (SUI)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 09:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[plasmonique]]></category>
		<category><![CDATA[polariton]]></category>
		<category><![CDATA[terahertz]]></category>
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					<description><![CDATA[Un modulateur mis au point par des chercheurs de l&#8217;ETH Zurich a franchi la barre des térahertz. Le composant ultrarapide transmet efficacement de grands volumes de données dans le réseau de fibres optiques en peu de temps. Les modulateurs plasmoniques sont de minuscules composants qui convertissent les signaux électriques en signaux optiques afin de les [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Filtres « forts » &#8211; Une technologie innovante pour de meilleurs écrans et capteurs optiques</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Optique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[capteur]]></category>
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		<category><![CDATA[filtres]]></category>
		<category><![CDATA[polariton]]></category>
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					<description><![CDATA[Une étude montre comment un principe de mécanique quantique de couplage fort ouvre des possibilités jusqu&#8217;ici inégalées pour la construction de filtres optiques : les filtres dits « polaritoniques » ouvrent des voies révolutionnaires dans le domaine de l&#8217;imagerie. Publication dans « Nature Communications Une équipe de chercheurs* de l&#8217;Université de Cologne, de l&#8217;Université de [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des physiciens repoussent les frontières du confinement de la lumière</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2024 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[confinement]]></category>
		<category><![CDATA[nanophotonique]]></category>
		<category><![CDATA[polariton]]></category>
		<category><![CDATA[quantique]]></category>
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					<description><![CDATA[Une équipe internationale de physiciens vient de franchir un nouveau seuil. Leur récente publication dans Nature Materials montre un accès potentiel à des applications quantiques jusqu&#8217;alors inimaginables, grâce à une méthode inédite de confinement de la lumière. Les physiciens cherchent depuis longtemps à confiner les photons dans des volumes de plus en plus réduits. La [&#8230;]]]></description>
		
		
		
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