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Procédé de découpe laser

Les Start-up de LuminEdge

Nous vous accompagnons pour développer votre business et construire ensemble une aventure entrepreneuriale ambitieuse, à chaque étape de votre projet.

Réunion de collaboration d'équipe

LIGHTRIM

Le Projet : Équipement industriel pour fonderies de microprocesseurs visant à faire passer le rendement de fabrication des circuits photoniques intégrés de 90 %, levant le verrou de la production de masse. ​​ La Technologie : Procédé de "Tuning" permanent par gravure photo-activée. Permet un ajustement spectral post-fabrication ultra-précis (1 nm). ​ Cas d’usage : Interconnexions optiques pour Data Centers IA (réduction critique de la consommation d'énergie), Informatique Quantique (alignement spectral cryogénique) et Biosensing.

ICON PHOTONICS

Le Projet : Spin-off du CNRS développant des solutions de connectivité optique haute densité "Fiber-to-Chip" pour résoudre les goulots d'étranglement de transfert de données dans les infrastructures de calcul intensif. ​​ Technologie : Fabrication de micro-optiques en polymère directement sur wafer (wafer-level manufacturing) et conception d'un connecteur optique passif et deconnectable. Cette approche remplace les fibres collées ("pigtails") par une solution "plug & play" fiable et scalable. ​​ Cas d’usage : Datacom & Telecom (Hyperscale Data Centers, IA Clusters) nécessitant une bande passante massive ; Informatique Quantique.

MOON PHOTONICS

  • Le Projet : Développement de photodétecteurs infrarouges (SWIR) de nouvelle génération offrant une sensibilité extrême ("Low photon number detection") pour dépasser les limites des technologies actuelles à base d'InGaAs.

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  • Technologie : Photodiodes à avalanche (APD) en HgCdTe (Tellurure de Mercure-Cadmium) issues du CEA-Leti (long devellopement). La technologie offre un gain élevé (M=100-1000) avec un bruit d'excès quasi-nul, fonctionnant aussi bien à température ambiante (300K) qu'en cryogénie (80K).

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  • Cas d’usage : LiDAR (Automobile, Défense) pour la mesure de distance longue portée ; Communications optiques spatiales (FSO - Free Space Optics) pour les constellations satellites ; Analyse biomédicale (sang).

NEOSENSE

  • Le Projet : Solution de métrologie non destructive pour l'industrie des semi-conducteurs de puissance, visant à réduire les pertes de production massives (actuellement ~30%) sur les matériaux "Wide Bandgap".

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  • Technologie : Capteurs haute fréquence sans contact permettant de cartographier ("Mapping") la résistivité et les défauts des wafers. Contrairement aux méthodes destructives ou lentes, cette technologie permet un contrôle qualité rapide et précoce sur la ligne de production.

 

  • Cas d’usage : Fabrication de wafers en SiC (Carbure de Silicium) et GaN (Nitrure de Gallium) pour les véhicules électriques (EV), les convertisseurs d'énergie et les Data Centers.

SYNTHWAVE LASERS

  • Le Projet : Conception et fabrication de lasers à fibre industriels "agiles", capables de générer des trains d'impulsions sur-mesure grâce à une architecture modulaire issue de 10 ans de recherche au LP2N.

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  • Technologie : Génération d'impulsions par modulation électro-optique permettant d'atteindre des régimes "Burst" GHz (rafales d'impulsions) et de modifier la forme/fréquence du faisceau par logiciel.

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  • Cas d’usage : Usinage de micro-précision (ablation froide sans effets thermiques grâce au régime GHz), Quantique (refroidissement d'atomes, photo-injection), Recherche scientifique. Fusion par confinement inertiel. Larges marchés secondaires.

VIEWS TECHNOLOGY

  • Le Projet : Développement de capteurs d'images infrarouges (SWIR - Short-Wave Infrared) à très bas coût (<100 €/puce) et scalables, visant à démocratiser la vision infrarouge pour l'industrie de masse, là où les technologies actuelles (InGaAs) sont trop coûteuses ($1-10k) et complexes avec en plus une limite spectrale autour de 1,7 µm.

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  • Technologie : Dépôt de Quantum Dots (QDs) sur circuits CMOS standards en remplacement billes d'indium pénalisant le scaling et le coût, avec en plus une extention spectrale jusqu'à 2,4 µm ouvrant d'autres cas d'usages.

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  • Cas d’usage : Capteur de vision embarqué (Drone, vision autonome à travers le brouillard/fumée), Contrôle qualité industriel (spectro : tri de déchets, agroalimentaire, différenciation de liquides incolores), Automobile (vision autonome à travers le brouillard/fumée), et électronique grand public (caméra SWIR intégrée).

HYPRVIEW

  • Le Projet : Plateforme d'anatomopathologie numérique nouvelle génération combinant imagerie optique avancée et intelligence artificielle pour prédire la réponse aux traitements ciblés en oncologie 

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  • Technologie : Scanners de lames tests échantillons de biopsies utilisant l'imagerie multimodale (multiphoton, fluo multispectrale, FLIM, Raman...) sans marquage ("label-free") couplée à des algorithmes d'IA pour identifier des biomarqueurs prédictifs.

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  • Cas d’usage : Test compagnon pour le cancer de l'ovaire afin de prédire l'efficacité des inhibiteurs de PARP (médecine de précisions) et poumons

XIMED

  • Le Projet : XIMED est une start-up MedTech deeptech française dont le projet consiste à améliorer le diagnostic du cancer du sein en imagerie médicale.L’objectif central est de réduire les biopsies inutiles, aujourd’hui souvent réalisées par précaution lorsque l’imagerie classique ne permet pas de trancher clairement entre lésions bénignes et malignes.

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  • Technologie : XIMED développe une technologie innovante d’imagerie par rayons X à contraste de phase, qui se distingue de l’imagerie RX classique basée uniquement sur l’absorption.Cette technologie permet une meilleure différenciation des tissus mous, en particulier des microcalcifications mammaires, souvent difficiles à interpréter avec les systèmes actuels.

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  • Cas d’usage : mettent en avant deux cas d’usage principaux, structurés en deux produits complémentaires :

    • BrightX : système de radiographie de spécimens chirurgicaux (ex. après tumorectomie), utilisé au bloc opératoire pour vérifier les marges tumorales. Il permet d’aider les chirurgiens à décider en temps réel et de réduire les reprises chirurgicales.

    • PhoeniX : projet à plus long terme visant l’intégration de la technologie dans un mammographe, pour un usage direct chez la patiente lors du dépistage ou du diagnostic.

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