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t e c h n o l o g i e s l a s e rInspection d’un dispositif photovoltaïque après un procédé d’ablation sélective de couches minces par laser.Source : ALPhANOVLaser femtoseconde et laserexcimer <strong>en</strong> chirurgie réfractiveLa technique du Lasik (LAser in-SituKeratomileusis) est une interv<strong>en</strong>tionchirurgicale de l’œil qui consiste à découperune fine lamelle dans l’épaisseur dela cornée (partie transpar<strong>en</strong>te de lasurface de l’oeil) afin de permettre unremodelage <strong>en</strong> profondeur de la courburecorné<strong>en</strong>ne au laser. L’interv<strong>en</strong>tionFemto-Lasik (aujourd’hui couramm<strong>en</strong>tpratiquée) utilise deux lasers successifs(laser femtoseconde et laser excimer).L’énergie du faisceau laser estdéchargée à l’intérieur de la cornéeà la profondeur voulue et non à lasurface de la cornée, comme c’est lecas dans la technique Lasik avec leseul laser excimer. Ce phénomène dephotodisruption lors de la traverséede la cornée à la profondeur souhaitéeprovoque la formation d’une couchede milliers de minuscules bulles d’air.Le volet de cornée peut alors êtresoulevé au-dessus de ces bulles d’air,et rabattu sur le côté. Comme pourle Lasik classique, l’anomalie visuelle(myopie, hypermétropie, astigmatisme)est alors corrigée par l’élimination detissu corné<strong>en</strong> au laser excimer. À lafin, le volet de cornée est replacédans sa position originale et ferme laplaie corné<strong>en</strong>ne comme un pansem<strong>en</strong>tbiologique. On estime qu’il y auraitaujourd’hui plus de 1000 machinesLasik installées dans le monde.Un deuxième thème <strong>en</strong> vogue concernela structuration de surface métallique parlaser pour diverses applications telles quela réalisation de structures holographiquessur des pièces d’aspects ou de décoration,ou l’amélioration des propriétés tribologiquesou hydrodynamiques de surfacede frottem<strong>en</strong>t ou exposée à l’écoulem<strong>en</strong>td’un fluide (canalisation pour le transportde pétrole ou de gaz, aube de turbineaéronautique ou hydraulique, pale d’éoli<strong>en</strong>ne…) ou <strong>en</strong>core la fonctionnalisationde surface (super hydrophobie, accrochemécanique avant collage…).Le laser pour boosterles cellules photovoltaïquesDans un contexte de développem<strong>en</strong>t desénergies r<strong>en</strong>ouvelables, et du photovoltaïque<strong>en</strong> particulier, le laboratoire LP3(Marseille) mène des recherches sur plusieursthématiques liées à la filière siliciumou de type CIS. En ce qui concerne le silicium,il a été montré qu’un moy<strong>en</strong> simpled’améliorer le r<strong>en</strong>dem<strong>en</strong>t des cellulessolaires photovoltaïques actuelles pourraitêtre obt<strong>en</strong>u <strong>en</strong> irradiant la structure dusilicium avec des impulsions laser femtoseconde.Cette irradiation <strong>en</strong>traîne la formationde micro-structures érigées (spikes)sur la surface du silicium qui devi<strong>en</strong>tainsi fortem<strong>en</strong>t absorbant au rayonnem<strong>en</strong>tsolaire (texturation de type black silicon).Le projet europé<strong>en</strong> SOLASYS, prés<strong>en</strong>tépar le laboratoire LP3, consiste à développerdes procédés laser pour réaliserBrasage manuel par laser. Source : Irepa laserun maximum d’étapes de fabrication decellules photovoltaïques par laser : 3 lasersserai<strong>en</strong>t utilisés pour réaliser 7 procédésde texturation de surface, d’ablationsélective de couches minces et de microsoudaged’interconnexion. Des résultatsprometteurs ont déjà été obt<strong>en</strong>us avecdes lasers picosecondes et femtosecondes.Parallèlem<strong>en</strong>t, suite à des travaux réalisésprécédemm<strong>en</strong>t avec EDF et l’ESPC,le laboratoire LP3 est impliqué dans unprojet OSEO-ISI (SOLCIS) coordonné parla société NEXCIS sur le développem<strong>en</strong>tde cellules photovoltaïques de type CIS etCIGS <strong>en</strong> films minces.ALPhANOV travaille égalem<strong>en</strong>t sur la gravuresélective de couches minces par laser,pour les opérations de patterning sur lescellules solaires basées sur la technologiecouche mince (CIS, CIGS, CdTe…), pour lafabrication de diodes électroluminesc<strong>en</strong>tesorganiques (OLED) ou <strong>en</strong>core pour la fabricationdes écrans d’affichage plats.Le laseret les matériaux compositesSelon Thomas Graf, Directeur de l’ISFWà l’université de Stuttgart, "l’usinage desmatériaux composites au laser a pris del’essor au cours de ces dernières années,notamm<strong>en</strong>t l’usinage des plastiques à r<strong>en</strong>fortfibre de carbone (PRFC).suite page 9<strong>Micronora</strong> informations - janvier 20127

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