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title: "HYLAB EPFL développe un laser à semi-conducteur utilisant une métasurface électro-optique comme miroir externe à l’EPFL; 180 THz/s d’accordage ultra rapide."
sdDatePublished: "2026-08-10T15:09:00Z"
source: "https://actu.epfl.ch/news/un-minuscule-laser-accordable-sans-pieces-mobile-2/"
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  - name: "science and technology"
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HYLAB EPFL développe un laser à semi-conducteur utilisant une métasurface électro-optique comme miroir externe à l’EPFL; 180 THz/s d’accordage ultra rapide.

Un minuscule laser accordable sans pièces mobiles - EPFL

Un minuscule laser accordable sans pièces mobiles

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Cristina Benea-Chelmus (à gauche), responsable du HYLAB, et Zahra Basiri, doctorante et première autrice. 2026 HYLAB

EPFL - CC BY SA 4.0

Le Laboratoire de photonique hybride (HYLAB) de la Faculté des sciences et techniques de l’ingénieur de l’EPFL a publié une nouvelle étude décrivant un laser compact qui utilise une métasurface commandée en tension pour permettre un accordage ultrarapide.

Sous la direction de Zahra Basiri, doctorante, et de Cristina Benea-Chelmus, responsable du HYLAB , l’équipe a développé un laser à semi-conducteur qui utilise une métasurface électro-optique comme miroir externe. Cette conception permet un contrôle rapide et précis de la longueur d’onde et de l’intensité, sans pièces mobiles ni composants externes encombrants.

Contrairement aux lasers accordables conventionnels, qui s’appuient souvent sur des variations de température ou sur des composants mécaniques mobiles pour ajuster leur émission, cette nouvelle conception réalise l’accordage de façon électronique grâce à la métasurface. Le laser peut ainsi réagir beaucoup plus rapidement, tout en restant compact et robuste.

Outre l’accordage électronique, la métasurface maintient le laser sur une longueur d’onde unique et stable, évitant les sauts brusques (sauts de mode) qui affectent fréquemment les lasers accordables. Dans le même temps, une faible tension permet d’ajuster la fréquence du laser à une vitesse extrêmement élevée, pouvant atteindre 180 térahertz par seconde, tout en conservant stabilité et précision.

« Nos résultats montrent que les métasurfaces électro-optiques constituent une approche puissante pour développer des lasers accordables compacts, rapides et sans saut de mode, destinés aux communications en espace libre, à la télémétrie et à la spectroscopie haute résolution », déclare Zahra Basiri, première autrice de l’article publié dans Science Advances.

« Les métasurfaces sont appréciées depuis longtemps pour leur format ultracompact et leur légèreté. Parallèlement, la miniaturisation des lasers en espace libre constitue une tendance de fond », ajoute Cristina Benea-Chelmus. « Nous rêvions depuis longtemps de rapprocher ces deux domaines afin de pouvoir contrôler l’émission laser. Voir cela se concrétiser à des vitesses ultrarapides dans notre laboratoire à l’EPFL est extrêmement enthousiasmant ! »

Zahra Basiri et al. Metasurface-controlled high-speed tunable external cavity lasers.Sci. Adv.12,eaee1791(2026).DOI: 10.1126

Source: Centre de Sciences et Ingénierie Quantiques

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Sous la direction de Zahra Basiri, doctorante, et de Cristina Benea-Chelmus, responsable du HYLAB , l’équipe a développé un laser à semi-conducteur qui utilise une métasurface électro-optique comme miroir externe. Cette conception permet un contrôle rapide et précis de la longueur d’onde et de l’intensité, sans pièces mobiles ni composants externes encombrants. Contrairement aux lasers accordables conventionnels, qui s’appuient souvent sur des variations de température ou sur des composants mécaniques mobiles pour ajuster leur émission, cette nouvelle conception réalise l’accordage de façon électronique grâce à la métasurface. Le laser peut ainsi réagir beaucoup plus rapidement, tout en restant compact et robuste. Outre l’accordage électronique, la métasurface maintient le laser sur une longueur d’onde unique et stable, évitant les sauts brusques (sauts de mode) qui affectent fréquemment les lasers accordables. Dans le même temps, une faible tension permet d’ajuster la fréquence du laser à une vitesse extrêmement élevée, pouvant atteindre 180 térahertz par seconde, tout en conservant stabilité et précision. 2026 HYLAB

EPFL - CC BY SA 4.0 « Nos résultats montrent que les métasurfaces électro-optiques constituent une approche puissante pour développer des lasers accordables compacts, rapides et sans saut de mode, destinés aux communications en espace libre, à la télémétrie et à la spectroscopie haute résolution », déclare Zahra Basiri, première autrice de l’article publié dans Science Advances. « Les métasurfaces sont appréciées depuis longtemps pour leur format ultracompact et leur légèreté. Parallèlement, la miniaturisation des lasers en espace libre constitue une tendance de fond », ajoute Cristina Benea-Chelmus. « Nous rêvions depuis longtemps de rapprocher ces deux domaines afin de pouvoir contrôler l’émission laser. Voir cela se concrétiser à des vitesses ultrarapides dans notre laboratoire à l’EPFL est extrêmement enthousiasmant ! »