Répertoire des expertises
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Stéphane Virally
Ph.D. (Poly)
Expert

Tél. : (514) 340-4711 poste 4439 Téléc. : (514) 340-3218 Local : B-559.3
LinkedIn ORCID

Intérêts de recherche et affiliations

Intérêts de recherche
  • Optique quantique
  • Optique quantique en domaine temporel
  • Sources quantiques brillantes
  • Lasers ultra-rapides (femto-seconde)
  • Optique non-linéaire
  • Fibres optiques et composants à fibre.
Type(s) d'expertises (sujets CRSNG)
  • 2505 Dispositifs et réseaux photoniques
  • 3111 Laser
  • 3112 Photonique
  • 3153 Physique classique et quantique

Publications

Publications récentes
Communication de conférence
Bolduc Beaudoin, S., Reulet, B., Virally, S., & Lupien, C. (mars 2022). Statistics of broadband microwave photons [Communication écrite]. 2022 APS March Meeting, Chicago, Illinois.

Biographie

Spécialiste de l'optique quantique en domaine temporel et des sources quantiques brillantes (vides comprimés brillants, faisceaux intriqués brillants).

  • Membre du Laboratoire de Photonique Ultra-Rapide et Quantique (femtoQ) depuis sa création en 2020. Responsable des efforts théoriques depuis cette date.
  • Responsable du Laboratoire des Fibres Optiques (LFO) depuis 2021.
  • Chercheur en Génie Physique depuis septembre 2025.
  • Responsable du Laboratoire de Photonique Ultra-Rapide et Quantique (femtoQ) depuis septembre 2025.

Je suis en charge d'un groupe aux frontières de l'optique quantique, dans deux domaines encore très peu explorés: l'optique quantique en domaine temporel, et les sources quantiques brillantes.
L'optique quantique en domaine temporel se fait avec avec des impulsions très courtes, de l'ordre d'un cycle optique. Dans ce cadre, les photons n'ont pas une énergie bien définie, mais ils ont un temps d'arrivée sur un détecteur bien défini, au contraire de l'otique quantique quasi-monochromatique.
L'optique quantique brillante explore des sources avec des millions, voire des milliards de photons par impulsion, au contraire des sources usuelles à quelques photons. Les observables d'intérêt ne sont donc plus le nombre de photons mais plutôt les quadratures, et les corrélations non classiques dues à l'intrication sont principalement exploitées sur les amplitudes et les phases du champ électromagnétique.
Nos efforts visent à doter d'avantages quantiques les applications courantes de l'optique requérant de nombreux photons (spectroscopie, lidars, interféromètres, ...).

Enseignement

  • PHS2111 - Physique Statistique
  • PHS2223 - Optique moderne
  • PHS8210 - Fondements de Photonique
  • PHS6210 - Optique Quantique
  • PHS3420 - Information Quantique
  • PHS8270 - Lasers
  • PHS6214E - Ultrafast Photonics