Aller au contenu

Nanofabrication de circuits photoniques quantiques industriels

Sommaire

DIRECTION DE RECHERCHE
Dominique Drouin, Professeur - Département de génie électrique et de génie informatique
CODIRECTION DE RECHERCHE
Dominic Lepage, Responsable de recherche - Département de génie électrique et de génie informatique
UNITÉ(S) ADMINISTRATIVE(S)
Faculté de génie
Département de génie électrique et de génie informatique
Département de génie mécanique
Institut quantique
CYCLE(S)
3e cycle
LIEU(X)
3IT - Institut interdisciplinaire d'innovation technologique
Institut Quantique Sherbrooke

Description du projet

Contexte :
L’objectif du projet vise la réalisation de nano circuits photoniques intégrés permettant l’adressage de qubits pour le développement de senseurs quantiques industriels. De tels systèmes seraient utilisés comme magnétomètre ultra-sensible dans les secteurs de la prospection géologique, la défense, la navigation, l'imagerie médicale et pour le développement d'ordinateurs quantique. Il s'agit d’une première technologie quantique à être mise en marché et adoptée à grande échelle.
Ce projet de doctorat rémunéré se situe dans le cadre de la Stratégie quantique nationale du Canada et de la Zone d’innovation en quantique du Québec. Notre équipe de l’Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3IT) développe des solutions technologiques d’impacts en collaboration rapprochée avec la compagnie SB Quantum, le Conseil National de Recherche du Canada, le Centre de Collaboration MiQro Innovation, l’Institut Quantique ainsi que l’Institut National d’Optique. 

Sujet :
Le projet vise à développer le protocole de nanofabrication d'un dispositif photonique quantique pour une production à grande échelle afin de permettre sa commercialisation. En plus d’une miniaturisation, ce projet vise à établir un gain d’efficacité de plusieurs ordres de grandeurs sur les produits commerciaux alternatifs par l’exploitation de la technologie de résonance magnétique détectée optiquement (ODMR).  La conclusion de ce projet aura un impact majeur pour les partenaires de recherche et sur l’industrie du quantique au Canada en général.
La personne retenue aura l’opportunité de s’épanouir dans l’environnement des salles blanches du 3IT afin d’y développer les processus de microfabrication industriels :
• Préparation d’échantillons de couches minces : Métaux, Diamant, Al2O3, Si3N4, SiO2. 
• Étalement de résine, électro et photo lithographies, dépôts et gravures plasma.
• Manipulations en bancs humides.
• Métrologie des nanostructures par ellipsométrie, microscopie électronique et à force atomique.

Environnement de travail :
Le projet sera réalisé sous la codirection du Dr Dominic Lepage et Pr Dominique Drouin. La personne retenue interagira régulièrement avec tous les collaborateurs, mais exécutera la vaste majorité des travaux au 3IT. L'individus profitera d'un cadre de recherche exceptionnel où étudiants, professionnels, enseignants et industriels collaborent étroitement au développement des technologies du futur.
Profil recherché :
Le profil recherché doit avoir un dossier académique de qualité, des aptitudes pour la physique appliquée, le travail manuel en laboratoire, le travail de précision, un sens de la créativité, une forte capacité d'adaptation et un goût pour la recherche et développement en optique / photonique / quantique. Des expériences en salle blanche, en conception de système photonique et en micromanipulations seront des atouts. 
Étant donné que le projet de recherche implique une technologie sensible, le candidat ne doit être affilié à aucun des pays où le Canada impose des sanctions. (voir lien complémentaire)
La capacité à communiquer en anglais est un atout.
Contact : dominic.lepage@usherbrooke.ca 
Documents à fournir : Lettre de présentation, curriculum vitæ, Contact de 2 personnes références

Discipline(s) par secteur

Sciences naturelles et génie

Génie électrique et génie électronique, Génie mécanique

Financement offert

À discuter

Partenaire(s)

SBQuantum

La dernière mise à jour a été faite le 23 avril 2024. L’Université se réserve le droit de modifier ses projets sans préavis.