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Photon etc.

Photon etc.

Medical Equipment Manufacturing

Montreal, Quebec 4,522 followers

A Spectrum Of Solutions

About us

Photon etc. is a Canadian designer and manufacturer of highly sensitive infrared cameras, ultrafast hyperspectral imaging (wide-field, microscopy and Raman) ideal for academic research and cutting-edge industrial applications. Photon etc.'s core technology is a continuously tunable filter based on volume Bragg gratings. It consists of a photo-thermo-refractive glass with a periodically varying index of refraction. According to the modulation structure, it can be orientated to transmit or reflect incident light. In order to select a particular wavelength that will be filtered (diffracted), the angle of the filter is adjusted to meet Bragg condition. Hyperspectral global imaging is used in order to spectrally capture large areas of a sample without damaging it. In global imaging, the whole field of view of the microscope objective is acquired at the same time compared to point-by-point techniques where either the sample or the excitation laser needs to be moved in order to reconstruct a map. With these technologies and its know-how in the domain of highly sensitive infrared cameras, Photon etc. enables the analysis of nanomaterials - like graphene, carbon nanotubes, etc. - recyclable materials or solar cells using its hyperspectral imaging platforms that capture various spectra in the VIS-NIR-SWIR range. It can capture the emissions from diffuse reflectance, transmittance, photoluminescence, electroluminescence and fluorescence. Photon etc. also opens the second biological window with the global imaging of living cells in vitro, the preclinical NIR-II analysis of small animals in vivo, the hemoglobin concentration of skin or even the retinal imaging of the eye.

Website
https://www.photonetc.com/
Industry
Medical Equipment Manufacturing
Company size
11-50 employees
Headquarters
Montreal, Quebec
Type
Privately Held
Founded
2003
Specialties
hyperspectral microscopy, Bragg grating spectroscopic instruments, research instrumentation, optical bandpass filters, Infrared cameras, hyperspectral wide-field imaging, and hyperspectral darkfield imaging

Locations

  • Primary

    5795 De Gaspé Avenue, #222

    Montreal, Quebec H2S 2X3, CA

    Get directions

Employees at Photon etc.

Updates

  • A recent publication from Sam Stranks’ group at the University of Cambridge reveals picosecond-scale quantum transients in halide perovskite nanodomain superlattices, among the fastest radiative processes reported in bulk perovskite films to date. Combining ultrafast spectroscopy, optical and electron microscopy, picoseconds transients are identified as originating from quantum tunnelling in nanodomain superlattices. A step closer in understanding the quantum potential of scalable perovskite materials. 🔗 Full article in the comments. __ Une publication récente du groupe de Sam Stranks à l'université de Cambridge révèle des transitoires quantiques à l'échelle de la picoseconde dans les super-réseaux nanodomaines de pérovskite halogénée, parmi les processus radiatifs les plus rapides rapportés à ce jour dans les films de pérovskite en vrac. En combinant la spectroscopie ultrarapide, la microscopie optique et électronique, les transitoires de picosecondes sont identifiés comme provenant du tunneling quantique dans les super-réseaux nanodomaines. Un pas de plus vers la compréhension du potentiel quantique des matériaux pérovskites évolutifs. 🔗 Article complet dans les commentaires.

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  • Researchers from The The City College of New York, Universidad de Buenos Aires, and Stony Brook University, led by Prof. Ryan Williams, have developed a near-infrared fluorescent aptananosensor capable of detecting cortisol, the key stress hormone, in artificial cerebrospinal fluid. Using Photon etc.’s ClaIR hyperspectral plate reader, the team rapidly acquired precise NIR fluorescence spectra at 655 nm and 730 nm, confirming the sensor’s selectivity and sensitivity to cortisol over other biomolecules. A promising approach that could pave the way for rapid, point-of-care diagnostics to monitor physical and psychological health via stress biomarkers. 🔗 Full article in the comments. __ Une équipe du City College of New York, en collaboration avec l’Universidad de Buenos Aires et la Stony Brook University, dirigée par le professeur Ryan Williams, a mis au point un aptanocapteur fluorescent NIR capable de détecter le cortisol, l’hormone clé du stress, dans un liquide céphalorachidien artificiel. Grâce au lecteur hyperspectral ClaIR de Photon etc., les chercheurs ont rapidement mesuré avec précision les spectres de fluorescence infrarouge à 655 nm et 730 nm, démontrant une excellente sensibilité et spécificité du capteur. Cette avancée pourrait permettre le développement de diagnostics rapides et implantables pour surveiller les biomarqueurs du stress, avec un fort potentiel en santé physique et mentale. 🔗 Article complet en commentaire.

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  • A new study by researchers from the National Institute of Standards and Technology (NIST), The Johns Hopkins University, and The University of Toledo explores how mixed-halide #perovskite solar cells behave under low temperatures, conditions critical for space and advanced electronics applications. Using Photon etc.’s Grand-EOS hyperspectral wide-field imaging system, the team performed detailed electroluminescence (EL) and photoluminescence (PL) measurements to map external radiative efficiency (ERE) and uncover hidden performance-limiting mechanisms. Their findings: local charge injection bottlenecks degrade EL performance below 240 K, despite improved radiative efficiency in the perovskite layer itself. 🔗 Full article in the comments. __ Des chercheurs du National Institute of Standards & Technology (NIST), de la Johns Hopkins University et de la University of Toledo ont exploré le comportement des cellules solaires à pérovskites mixtes à basse température, un enjeu clé pour les applications spatiales et les dispositifs électroniques avancés. Grâce au système d’imagerie hyperspectrale Grand-EOS de Photon etc., ils ont mesuré l’électroluminescence (EL) et la photoluminescence (PL) afin de cartographier l’efficacité radiative externe (ERE) des dispositifs. Résultat : malgré une meilleure ERE dans la couche pérovskite à basse température, des goulots d’étranglement au niveau de l’injection de charges limitent l’EL en dessous de 240 K, affectant le facteur de remplissage. 🔗 Article complet en commentaire.

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  • Photon etc.’s imaging and spectroscopy tools are helping researchers push the boundaries of #photovoltaic innovation, from material characterization to defect mapping and performance analysis. Explore in-depth case studies on our website on the topic: 🔹 Perovskite Spectral and Spatial Analysis 🔹 CIGS Spectral and Spatial Analysis 🔹 CIS Spectral Study 🔹 GaAs Quasi-Fermi Level Mapping 🔹 Spectral and Spatial Study of Silicon 👉 Learn more: https://lnkd.in/eN3z2c8d __ Les outils d’imagerie et de spectroscopie de Photon etc. permettent aux chercheurs de repousser les limites de l’innovation #photovoltaïque, de la caractérisation des matériaux à la cartographie des défauts et à l’analyse des performances. Explore in-depth case studies on our website on the topic: 🔹 Analyse spectrale et spatiale des pérovskites 🔹 Analyse spectrale et spatiale de CIGS 🔹 Étude spectrale de CIS 🔹 Cartographie du niveau quasi-Fermi de GaAs 🔹 Étude spectrale et spatiale du silicium 👉 En savoir plus : https://lnkd.in/eXpzQvii

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  • A new study from researchers at the National Institute of Standards and Technology (NIST), The Johns Hopkins University, and The University of Toledo, led by Dr. Behrang H. Hamadani, investigates a key challenge in all-perovskite tandem solar cells: the voltage gap between the tandem and the sum of its subcells. To map external radiative efficiencies within each layer of the tandem stack, the team used absolute electroluminescence hyperspectral imaging powered by Photon etc.’s Grand-EOS. This approach helped identify the narrow band gap subcell as the primary source of nonradiative recombination losses. 👉 Link to the article in the comments. ___ Des chercheurs du National Institute of Standards and Technology (NIST), de la Johns Hopkins University et de la University of Toledo, sous la direction du Dr Behrang H. Hamadani, ont étudié le décalage de tension observé dans les cellules solaires tandem tout-pérovskite. En utilisant l’imagerie hyperspectrale d’électroluminescence absolue avec le Grand-EOS de Photon etc., ils ont pu cartographier l’efficacité radiative externe de chaque sous-cellule et identifier que c’est la sous-cellule à faible bande interdite qui contribue le plus aux pertes par recombinaison non radiative. 👉 Lien vers l’article en commentaire.

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  • Yesterday, our founder and CEO Sébastien Blais-Ouellette presented Photon etc. instruments (IMA, ClaIR, IR Vivo) during the third edition of 'un Bon Point de REPÈRE' organized by PRIMA Québec - Pôle de recherche et d'innovation en matériaux avancés du Québec and CERMA, Université de Laval’s Center for Research on Advanced Materials. This gathering brings together researchers and innovative companies in advanced materials to shape the future of materials science in Quebec. A unique opportunity to develop new projects, stimulate collaborative research and strengthen Quebec's role as a leader in advanced materials. Amazing work by the organizers to create an inspiring initiative that highlights the strength and creativity of our ecosystem. __ Hier, notre fondateur et PDG Sébastien Blais-Ouellette a présenté les instruments de Photon etc. (IMA, ClaIR, IR Vivo) lors de la troisième édition d'un Bon Point de REPÈRE organisé par PRIMA Québec et le CERMA, le Centre de recherche sur les matériaux avancés de l'Université de Laval. Cette rencontre réunit des chercheurs et des entreprises innovantes dans le domaine des matériaux avancés afin de façonner l'avenir de la science des matériaux au Québec. Une occasion unique de développer de nouveaux projets, de stimuler la recherche collaborative et de renforcer le rôle du Québec en tant que leader dans le domaine des matériaux avancés. Un travail remarquable de la part des organisateurs pour créer une initiative inspirante qui met en valeur la force et la créativité de notre écosystème.

    PRIMA Québec - Pôle de recherche et d'innovation en matériaux avancés du Québec a co-organisé, avec le CERMA, la 3 édition du Bon point de repère ce mardi 28 octobre à l'Université Laval. Lors des différentes présentations, les entreprises présentes ont eu l'occasion de découvrir ou redécouvrir les expertises du CERMA, tout en présentant leurs activités et en partageant leur besoin en innovation. De belles discussions ont suivis et pourront, peut-être, initier de nouvelles collaborations. Merci à tous les intervenants et participants, ainsi qu'à Kalvin Durand et Elodie Boisselier pour l'organisation et l'accueil. Merci également à Marc-André Fortin et Benoit St-Pierre pour les visites de laboratoires. #matériauxavancés #innovation #collaboration #infrastructuresderecherche

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  • Our CTO Marc Verhaegen is attending Perovskite Connect in Berlin organized by TechBlick. A global meeting place for the perovskite industry, this event brings together leading experts to discuss the latest technological and commercial developments, forge new collaborations, and shape the future of perovskite innovation. Interested in connecting with Marc during the event? Send him a message on LinkedIn to schedule a meeting! __ Notre CTO Marc Verhaegen participe au Perovskite Connect à Berlin organisé par TechBlick. Lieu de rencontre mondial pour l'industrie de la pérovskite, cet événement réunit des experts de premier plan pour discuter des derniers développements technologiques et commerciaux, forger de nouvelles collaborations et façonner l'avenir de l'innovation dans le domaine de la pérovskite. Vous souhaitez rencontrer Marc pendant l'événement ? Envoyez-lui un message sur LinkedIn pour planifier une rencontre !

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  • In a recent study, professor Ryan Williams and his team developed a near-infrared fluorescent aptananosensor using single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) functionalized with a cortisol-specific aptamer. The sensor demonstrated selective, concentration-dependent detection of cortisol, even in artificial cerebrospinal fluid, paving the way for potential point-of-care and implantable devices. To characterize the fluorescence response, the team used Photon etc.’s ClaIR system, capturing precise emission spectra with high sensitivity and spectral resolution. Congratulations to the research team for this promising step toward rapid, biocompatible stress hormone detection. 👉 Link to the article in the comments. __ Dans cette étude récente, l'équipe du professeur Ryan Willams a conçu un capteur fluorescent basé sur des nanotubes de carbone (SWCNT) fonctionnalisés avec un aptamère spécifique au cortisol. Le capteur a permis une détection sélective et sensible du cortisol, y compris dans du liquide céphalo-rachidien artificiel, ouvrant la voie à des dispositifs portables ou implantables. Pour caractériser les spectres de fluorescence, l’équipe a utilisé le spectrophotomètre ClaIR de Photon etc., pour sa sensibilité et sa résolution spectrale élevées. Bravo aux auteurs pour cette avancée vers une détection rapide et biocompatible du stress. 👉 Lien vers l’article en commentaire.

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  • Last week our team attended #WMIC 2025 in Anchorage! What a great opportunity to reconnect with experts in molecular imaging, share insights, and discover exciting advances in the field. NIR-II imaging continues to gain traction, with many great talks and presentations showcasing results (several obtained using our instruments!). A big thank-you to everyone who stopped by our booth and to World Molecular Imaging Society for such a well-run event. Our team headed home motivated, and with a few photos of Alaska’s incredible scenery to remember it by! __ La semaine dernière, notre équipe a participé au #WMIC 2025 à Anchorage ! Quelle belle occasion de renouer avec des experts en imagerie moléculaire, d’échanger des idées et de découvrir les plus récentes avancées dans le domaine. L’imagerie NIR-II suscite un intérêt grandissant, grâce aux excellentes conférences et présentations mettant en valeur les résultats obtenus (plusieurs avec nos instruments !). Un grand merci à tous ceux qui se sont arrêtés à notre stand et à WMIS pour un événement si bien organisé. Nous rentrons inspirés et avec quelques magnifiques photos des paysages de l’Alaska en souvenir !

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  • A recent Nature Portfolio paper from Stefaan De Wolf’s group showcases how stabilizing both mid- and top-layer perovskites can unlock highly efficient, reproducible triple-junction solar cells. By introducing ammonium propionic acid, the team successfully mitigated phase instability and vacancy defects, achieving a record 28.7% efficiency on a 1 cm² device. Photon etc.'s IMA hyperspectral microscope was used to analyze and validate perovskite film quality, offering spatial and spectral resolution essential for this level of innovation. 👉 Read the full article in the comments. ___ Un nouvel article publié dans Nature Materials par l’équipe de Stefaan De Wolf met en lumière une percée dans la stabilisation des couches de pérovskites, menant à des cellules solaires triples jonctions. Grâce à l’ajout d’acide propionique d’ammonium, les chercheurs ont réduit les défauts de lacune et renforcé la stabilité des phases, atteignant une efficacité de 28,7 % sur 1 cm² avec une excellente reproductibilité. Le microscope hyperspectral IMA de Photon etc. a permis d’évaluer la qualité optique des couches minces, un outil clé pour faire avancer les technologies photovoltaïques de nouvelle génération. 👉 Lien vers l’article complet en commentaire.

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