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Un organisme de recherche à Grenoble propose une thèse sur la conception de matrices de µLEDs pour la réalité augmentée. Le candidat travaillera en collaboration avec le laboratoire Charles Fabry et sera responsable de la conception et de la caractérisation des dispositifs. Une formation en optique et nanosciences est requise.
Domaine: Défis technologiques
Sujets de thèse: Métasurfaces pour l'amélioration de l'efficacité des µLEDs à conversion
Contrat: Thèse
Dans le contexte de la réalité augmentée, réaliser des matrices de µLEDs RGB est la prochaine étape afin de miniaturiser et simplifier le système optique dans sa globalité. Afin de réaliser de tels dispositifs, une des approches envisagées est de réaliser des matrices de µLEDs en GaN/InGaN bleues et d'appliquer des convertisseurs de couleur vers le rouge et le vert au dessus de cette matrice. Cependant, les applications de réalité augmentée requièrent des dispositifs émissifs directifs, ce qui est à priori difficile à réaliser car l'émission spontanée des convertisseurs est à priori isotrope. Cependant il a récemment été démontré par le laboratoire Charles Fabry (thèse de E. Bailly et direction de cette thèse) que la combinaison de métasurfaces avec des convertisseurs couleurs pouvaient permettre de réaliser de l'émission directive. Le but de cette thèse est alors d'appliquer cette approche en la combinant avec des µLEDs bleues réalisées au CEA-LETI. Durant cette thèse l'étudiant designera les dispositifs afin de les rendre efficaces et avec une émission directive. Puis dans un deuxième temps des dispositifs seront réalisés en salle blanche au LETI et caractérisés opto-électriquement.
La première partie de cette thèse (le design) sera réalisée par l'étudiant principalement dans les locaux du laboratoire Charles Fabry sur le plateau de Saclay, puis il rejoindra le CEA-LETI au sein du LITE à Grenoble pour les aspects de caractérisation et de comparaison avec les simulations.
Les travaux du Laboratoire d'Intégration des Technologies Emissives portent sur l'intégration de la fabrication d'émetteurs µLED, OLED et LCD en environnement de type fonderie microélectronique sur silicium. Il s'agit par exemple d'améliorer les performances de micro-écrans sur ASIC tout en diminuant la taille caractéristique des pixels émetteurs, ou encore de démontrer de nouveaux usages de ces sources lumineuses dans le domaine des capteurs optiques biomédicaux.
Ondes et Matière (EDOM) Paris-Saclay
Site: Grenoble
Formation recommandée: Master 2 en optique et nanosciences
Demandeur
01/09/2025
ALTAZIN Stéphane – stephane.altazin@cea.fr
CEA
DRT
CEA Grenoble 17 avenue des martyrs 38000 Grenoble
04 38 78 38 01
VEST Benjamin – benjamin.vest@institutoptique.fr
Université Paris-Saclay
Institut d'Optique - Laboratoire Charles Fabry
Institut d'optique, 2, Avenue Augustin Fresnel 91120 PALAISEAU
01 64 53 32 74
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