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	<title>Optique &#8211; Enerzine</title>
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	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
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	<title>Optique &#8211; Enerzine</title>
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		<title>Méthode de microscopie ultrarapide pour les processus optiques</title>
		<link>https://www.enerzine.com/methode-de-microscopie-ultrarapide-pour-les-processus-optiques/187829-2026-06</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 22:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Optique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[energetiques]]></category>
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					<description><![CDATA[Une méthode de microscopie extrêmement rapide pour étudier l&#8217;interaction de la lumière et de la matière permet d&#8217;étudier les processus optiques sur des échelles de temps très courtes. À cette fin, une équipe de recherche germano-italienne combine l&#8217;imagerie holographique avec la spectroscopie ultrarapide de manière innovante. De cette manière, même les phénomènes électroniques et magnétiques [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des capteurs plus intelligents pour économiser temps et énergie</title>
		<link>https://www.enerzine.com/des-capteurs-plus-intelligents-pour-economiser-temps-et-energie/186953-2026-05</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Optique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[capteurs]]></category>
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		<category><![CDATA[intelligence]]></category>
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					<description><![CDATA[Alyssa Schaeschinger Imaginez un robot chirurgical capable de détecter la frontière entre une tumeur et un tissu sain lors d&#8217;une opération ; non pas en envoyant des images à l&#8217;extérieur pour analyse, mais en analysant rapidement des différences subtiles assez rapidement pour guider le mouvement suivant du chirurgien. Les capteurs optiques modernes collectent passivement des [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Une avancée dans les LEDs monolithiques à haute efficacité énergétique</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 22:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Optique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
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		<category><![CDATA[polarisation]]></category>
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					<description><![CDATA[Osaka, Japon – Des chercheurs de l&#8217;Université d&#8217;Osaka, en collaboration avec ULVAC, Inc. et l&#8217;Université Ritsumeikan, ont développé une nouvelle structure de LED qui génère une lumière polarisée circulairement à partir d&#8217;une seule puce. Cette avancée pourrait permettre des dispositifs optiques plus petits et plus économes en énergie pour la RA/RV, les écrans 3D, les [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Une technologie de suivi oculaire passif de haute précision pour lentilles de contact intelligentes</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Optique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[contact]]></category>
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					<description><![CDATA[XPANCEO, une entreprise deep-tech développant des lentilles de contact intelligentes, a dévoilé un système de suivi oculaire passif qui atteint une précision de mesure de niveau industriel en utilisant des caméras standard. Le système utilise des motifs microscopiques intégrés dans les lentilles de contact qui permettent un suivi du regard passif de haute précision sans [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Une torsion dynamique de la « main » de la lumière</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 23:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Optique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[chiralite]]></category>
		<category><![CDATA[MEMS]]></category>
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		<category><![CDATA[photonique]]></category>
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					<description><![CDATA[Anne J. Manning Points clés Des chercheurs de l&#8217; École de génie et des sciences appliquées John A. Paulson de Harvard (SEAS) ont créé un dispositif à l&#8217;échelle d&#8217;une puce qui peut contrôler dynamiquement la « main » de la lumière lorsqu&#8217;elle passe à travers – également appelée chiralité optique – avec une simple torsion de deux [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des ordinateurs ultra-rapides contrôlés par la lumière</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 06:10:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[electronique]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avenir de nos ordinateurs sera littéralement à la vitesse de la lumière. Des impulsions lumineuses extrêmement courtes peuvent réaliser des opérations logiques ultra-rapides : ce sont les conclusions d&#8217;une étude récemment publiée dans la prestigieuse revue Nature Photonics. L&#8217;étude a été menée par un groupe de chercheurs du Département de physique du Politecnico di Milano [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Commutation optique nanoseconde avec une gouttelette de cristal liquide</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 06:10:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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					<description><![CDATA[Contrôler la lumière avec la lumière est un objectif longtemps recherché pour les technologies de calcul et de communication. Atteindre cette capacité permettrait de traiter les signaux optiques sans les convertir en signaux électriques, permettant potentiellement des dispositifs plus rapides et plus écoénergétiques. Ces dernières années, les chercheurs ont commencé à explorer une plateforme inattendue [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des capteurs optiques ultra-efficaces en miniaturisant la lumière sur puce</title>
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		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 23:10:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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					<description><![CDATA[Des chercheurs de CU Boulder ont développé des micro-résonateurs optiques hautes performances, ouvrant la voie à de nouvelles technologies de capteurs. Dans sa forme la plus simple, un micro-résonateur est un minuscule dispositif capable de piéger la lumière et d&#8217;augmenter son intensité. Une fois l&#8217;intensité suffisamment élevée, les chercheurs peuvent réaliser des opérations optiques uniques.  [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Au delà des limites des capteurs d&#8217;image existants : des couleurs nettes même sous une lumière oblique</title>
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		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 08:32:55 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[capteur]]></category>
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					<description><![CDATA[Les caméras de smartphone deviennent plus petites, mais les photos sont de plus en plus nettes. Des chercheurs coréens ont repoussé les limites des caméras de smartphone de nouvelle génération en développant une nouvelle technologie de capteur d&#8217;image capable de représenter avec précision les couleurs, quel que soit l&#8217;angle d&#8217;entrée de la lumière. L&#8217;équipe a [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des miroirs microscopiques pour les futurs réseaux quantiques</title>
		<link>https://www.enerzine.com/des-miroirs-microscopiques-pour-les-futurs-reseaux-quantiques/182750-2026-02</link>
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		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Optique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[fabrication]]></category>
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		<category><![CDATA[resonateurs]]></category>
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					<description><![CDATA[Anne J. Manning Des chercheurs de la Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) et de la Faculté des arts et des sciences ont conçu une nouvelle méthode pour fabriquer certains des miroirs les plus petits et les plus lisses jamais créés pour contrôler des particules uniques de lumière, appelées photons. Ces miroirs [&#8230;]]]></description>
		
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