Valentin Brisson

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A propos de moi

Valentin Brisson est ingénieur et doctorant dans le domaine de la photonique quantique au sein du CEA-Leti à Grenoble. Diplômé de l’Université de Technologie de Troyes (UTT) d’un master 2 en Physique Appliquée : Optique, Nanotechnologies et d’un diplôme d’ingénieur en Science des Matériaux.

Au cours de mon expérience universitaire et personnelle, j’ai eu l’occasion de voyager et d’échanger avec des personnes venant du monde entier. Vous trouverez l’expression de ces rencontres à travers mes photos.

Moscou, Russie

Toute les photos ont été prises à l’argentique soit par le Pentax compact, soit par le reflex Canon FT-QL.

Pellicule noir et blanc : Ilford HP5

Pellicule couleur : Kodak Ektar 100, Kodak Porta 160, et autre

Des gens à Moscou

9 mai, Victory Day - St-Pétersbourg et Moscou

Le jour de la Victoire est le célébré le 9 mai de chaque année, il commémore la signature à Berlin de l’acte de capitulation de l’Allemagne nazie face aux troupes alliées. En France, cette commémoration est le 8 mai, en raison du décalage horaire de 2h entre Paris et Moscou, l’armistice fût signé le 9 mai à 1h (UTC+3). Un défilé militaire est organisé à Moscou sur la place rouge mais aussi dans d’autres villes de Russie notamment à St Petersburg.

Au delà du cercle polaire arctique - Mourmansk et Teribërka

La Russie est grande : 17,1 millions km². Tout au nord, on dépasse le cercle polaire arctique. Mourmansk est une des villes les plus au nord du pays, elle se situe non loin de la Finlande. C’est une ville industrielle qui à pour principale activité l’exploitation minière de charbon. C’est aussi ici qu’il y eu une partie du développement d’une centrale nucléaire flottante sur un bateau : le Akademik Lomonosov. Cette construction permet de fournir en chaleur sur le réseau de chauffage urbain des villes reculées du nord de la Sibérie. 

Encore plus au nord, un petit village au nom de Teribërka est un lieu de pêche dans l’océan arctique. Pendant six mois de l’année, le soleil ne se couche jamais.

Transsibérien, Transmongol et Chine

Après mon semestre étudiant à Moscou, j’ai eu la chance de voyager avec un ami (Aubin Ignazi) pendant deux mois : de Moscou à Shanghaï par le train. Nous sommes allé jusqu’au Lac Baïkal, en Mongolie puis la Chine. 

Ce diaporama est une fine sélection de photos, je vous invite à cliquer sur le lien “Voir plus de photos” afin d’avoir un aperçu plus détaillé, une carte est aussi la pour illustrer notre périple.

Prague, Portugal et Séoul

J’ai eu la chance d’effectuer deux trois voyages à l’étranger. Vous trouverez ici des photos en vrac de mes séjours à Prague (nouvel an 2020), Portugal (été 2021) et Séoul (novembre 2022).

D'autres photos viendrons compléter cette page bientôt. Notamment des photos de vacances d'un peu partout et des portraits de potes...

Recherche scientifique

Thèse en préparation à l’Université Grenoble Alpes, rattaché à l’École doctorale de Physique de Grenoble, effectué au CEA-LETI en partenariat avec le CEA-IRIG depuis le 29-10-2021.

Titre : Développement de détecteurs de photons uniques supraconducteurs et de circuits de réception pour les communications et le calcul quantique
 
Résumé : Le traitement quantique de l’information devient un enjeu majeur pour notre société avec le développement d’ordinateurs quantiques, capables de résoudre des problèmes complexes bien plus rapidement qu’un ordinateur classique, et de communications quantiques offrant une sécurité absolue, non vulnérable à la puissance de calcul. Le développement de technologies intégrées est essentiel pour pouvoir déployer des systèmes quantiques compacts et à faible coût à grande échelle. Le CEA-Leti a développé depuis plusieurs années une plateforme de photonique sur silicium permettant de fabriquer des composants et circuits intégrés pour des applications diverses comme les telecom/datacom, les lidars et plus récemment les communications quantiques. L’objectif de cette thèse est dans un premier temps de concevoir, fabriquer en salle blanche et caractériser une nouvelle génération de détecteurs quantiques supraconducteurs intégrés sur silicium, capables de détecter des photons uniques avec une efficacité supérieure à 90%. Dans un second temps, ces détecteurs seront ensuite intégrés dans des circuits de communications quantiques sécurisées. Cette thèse bénéficiera de collaborations avec des laboratoires de recherche fondamentale en France et en Europe.
 

Mots clés : Photonique, optique quantique, détection de photon-unique, communication et calcul quantique, silicium, supraconductivité, cryogénie.

Lien du sujet de thèse.

Conception et design

Cette étape implique d’abord la réalisation de simulations numériques pour appréhender les mécanismes physiques sous-jacents au comportement des détecteurs. Ensuite, elle comprend une phase de conception géométrique, alignée avec les résultats des simulations et les procédés de fabrication, permettant ainsi de concrétiser les motifs souhaités.

Nano-fabrication en salle blanche

Une fois les masques de lithographie reçus, une série d’étapes technologiques est effectuée dans une salle blanche de grade industrielle pour produire des plaques de composants adaptées aux détecteurs. Cela implique le contrôle minutieux de tous les paramètres du processus de fabrication, la gestion des contaminants éventuels provenant d’autres matériaux, ainsi que la vérification des motifs créés.

Caractérisation quantique

Suite à la réception des plaques de silicium, les détecteurs sont caractérisés à des températures ambiantes et cryogéniques (-271°C). Ceci permet d’obtenir des mesures quantitatives et qualitatives des figures de mérites essentielles des détecteurs, telles que leur efficacité, leur niveau de bruit et leur réponse temporelle. Cette étape sert également à vérifier les propriétés physiques simulées en amont, ainsi que celle des étapes de conception et de design.

Conférences et articles scientifiques

Article de journal :

  • Papier dans Superconductor Science and Technology (Institute Of Physics – IOP) : Enhancement of the superconducting critical temperature of NbN ultra-thin films in a CMOS-compatible silicon nitride photonic platform on 200 mm-diameter wafers. Auteurs : Valentin Brisson, Edith Bellet-Amalric, Nicolas Bernier, Jonathan Faugier-Tovar, Matthew Bryan, Joel Bleuse, Jean-Michel Gerard and Segolene Olivier. Liens : IOPScience, HAL.

Conférences :

  • Acte de conférence à IEEE Silicon Photonics Conference 2025 (SiPhotonics 2025), Londres, Royaume-Uni : Low-loss 200-mm diameter SiN platform including WI-SNSPD for quantum photonics applications from 900 to 940 nm. Auteurs : Valentin Brisson, Quentin Wilmart, Jonathan Faugier-Tovar, Sylvain Guerber, Fabien Laulagnet, Elisa Vermande, Elisa Collin, Stéphane Brision, Nicolas Dunoyer, Laura Boutafa, Olivier Castany, Kévin Roux, Emanuel Peinke, Joël Bleuse, Jean-Michel Gérard and Ségolène Olivier. Liens : IEEE Xplore, Drive.
  • Acte de conférence à SPIE Photonics West 2024 (SPIE OPTO), San Francisco, CA, États-Unis : NbN superconducting nanowire single-photon detectors integrated on Si-based waveguide using CMOS-compatible processing on 200 mm wafers. Auteurs : Valentin Brisson, Joël Bleuse, Raouia Rhazi, Jonathan Faugier-Tovar, Jean-Michel Gérard and Ségolène Olivier. Liens : SPIE Digital Library, SPIE.org.
  • Poster à SPIE Photonics West 2024 (SPIE OPTO), San Francisco, CA, États-Unis : Sub-1 dB fibre edge couplers compatible with the integration of other components on existing technology platforms. Auteurs : Pierre Chausse, Valentin Brisson, Sylvain Guerber, Quentin Wilmart and Ségolène Olivier. Liens press/communication : SPIE.org, CEA-Leti.
  • Acte de conférence à European Conference on Optical Communications 2023 (ECOC 2023), Glasgow, Ecosse : NbN Waveguide-Integrated Superconducting Nanowire Single-Photon Detectors on 200 mm SOI Wafers. Auteurs : Valentin Brisson, Joël Bleuse, Raouia Rhazi, Jonathan Faugier-Tovar, Jean-Michel Gérard and Ségolène Olivier. Liens : IEEE Xplore, IET Digital Library.
  • Poster à Single Photon Workshop 2022, Séoul, Corée du Sud : Development of superconducting nanowire single-photon detectors on 200 mm Si wafers for quantum communications. Auteurs : Valentin Brisson, Raouia Rhazi, Jonathan Faugier-Tovar, Ségolène Olivier, Eva Monroy, Joël Bleuse and Jean-Michel Gérard.
  • Poster école d’été à Summer School in Quantum Optical Technologies 2022, Univ. Bari, Trani, Italie : Development of Superconducting Nanowire Single Photon Detectors on 200 mm Si wafers for quantum communications. Auteurs : Valentin Brisson, Raouia Rhazi, Jonathan Faugier-Tovar, Ségolène Olivier, Eva Monroy, Joël Bleuse and Jean-Michel Gérard.

Contact

Téléphone pro. CEA : 04.38.78.25.46

Mail pro. CEA : valentin.brisson@cea.fr

Mail photo : contact@valentinbrisson.eu

Mail pro. : brissonvalentin@gmail.com

Adresse pro. CEA :

CEA-Leti – France. 
17 avenue de Martyrs 
38054 Grenoble