
Interaction laser-matière et applications
Nous formons la relève en recherche, capable d'innovation scientifique, sociale et technologique.
Nous trouvons des solutions par la recherche interdisciplinaire, en collaboration avec nos partenaires.
Nous contribuons au développement économique, social et culturel du Québec.
En pleine effervescence, la recherche en nanoscience et femtoscience mobilise nos chercheuses et chercheurs, qui s'activent à mettre au point des nanomatériaux et nanostructures en contrôlant leur taille et leur assemblage pour optimiser leurs propriétés. Nos équipes de recherche développent et améliorent des procédés de micro et nanofabrication, les sources de rayonnement et les technologies de mesure ultrarapides, tout en poursuivant des travaux en photonique moléculaire.
Elles sont reconnues pour leur contribution à l’avancement des connaissances dans les domaines de la nanoscience et des matériaux avancés ainsi que de la femtoscience et de la photonique ultrarapide. Les équipes de recherche ont étudié et développé des matériaux à très haute performance, comme le dioxyde de vanadium pour des applications, notamment dans le secteur aérospatial, un hybride très performant constitué de nanotubes de carbone, des dispositifs micromécaniques pour le stockage et la restitution de l’énergie mécanique, un nouveau matériau multiferroïque utilisé dans des microsystèmes, des dispositifs photovoltaïques ou pour réaliser des résonateurs micro-ondes magnétoélectriques intégrés.
Nanoscience et matériaux avancés
Nos équipes de recherche développent plusieurs matériaux avancés ayant des propriétés électroniques, photoniques, chimiques ou électromécaniques aux performances remarquables permettant de réaliser des dispositifs de pointe.
Femtoscience et photonique ultrapide
Les sources de rayonnement allant des rayons X au Terahertz ouvrent d’énormes possibilités en ce qui a trait à l’imagerie et à la caractérisation de la matière ainsi qu’aux applications biomédicales. Nos équipes de recherche mènent aussi des études fondamentales sur le traitement purement optique des signaux optiques ultrarapides.
Interaction laser-matière et applications
Recherche étudiant·es ou stagiaires
Kenneth BeyerleinStructure et dynamique des matériaux énergétiques
Recherche étudiant·es ou stagiaires
Fabio BoschiniSpectroscopies ultrarapides de la matière condensée
Physique et chimie des plasmas, spectroscopie optique et laser
Matériaux nanostructurés
Laser et photonique ultrarapide
Imagerie de la matière et laser
Optique non linéaire
Physique moléculaire et du dispositif
Interaction laser-plasma
Couches minces de nouveaux matériaux
Photonique
Nanotechnologie
Nanophotonique et nanoélectronique
Matériaux nanostructurés
Nanoparticules dopées aux terres rares
Modélisation numérique des plasmas
Dynamique ultrarapide des matériaux à l’échelle nanométrique