From idea Genesis to Technological advantage

Là où la science rencontre la propriété intellectuelle stratégique ; une intelligence brevets deep-tech qui réduit le risque brevet et accélère vos décisions produit.

Nos services

Services techniques d'information brevets, adaptés à l'innovation portée par la physique et la mécanique et à vos décisions stratégiques de PI.

Recherche et analyse de brevets

  • Études de brevetabilité
  • Analyse de liberté d’exploitation (FTO)
  • État de l’art / antériorités
  • Validité / invalidation
  • Cartographies brevets
  • Analyse de la stratégie PI des concurrents

Expertise deeptech

  • Physique des semiconducteurs
  • Optoélectronique et photonique
  • Technologies laser et DEL
  • Nanophotonique
  • Innovation cockpit automobile (HUD, écrans, plastronique)

Soutien à la stratégie PI

  • Formation brevets pour R&D (Minesoft, méthodologie de recherche)
  • Veille brevets et alertes
  • Évaluation de recherches brevets assistée par IA
  • Collaboration avec conseils en brevets pour la rédaction et les réponses aux notifications officielles

Stratégie brevets pour les technologies complexes

TechnoGenesis aide les équipes R&D et les conseils en propriété industrielle à transformer des innovations complexes - physique, photonique, matériaux, dispositifs - en une stratégie brevets claire, des positions de revendications solides et des preuves d'art antérieur prêtes pour la décision.

Grâce à une double expertise en physique quantique, photonique et propriété intellectuelle, TechnoGenesis transforme des technologies complexes en actifs de PI solides et défendables.

Clarté sur l'art antérieur, décisions PI plus rapides, risque réduit

L'analyse d'art antérieur au niveau du dispositif éclaire la brevetabilité, la liberté d'exploitation (FTO) et l'orientation R&D. Clarifier l’art antérieur pour accélérer les décisions PI et réduire le risque.

Analyse brevets certifiée QPIP

La certification indépendante QPIP (Qualified Patent Information Professional) en information brevets renforce la qualité des recherches, la cartographie des preuves et leur interprétation pour les dossiers deep-tech complexes.

QPIP

Un spécialiste senior, en direct

Support direct par un spécialiste brevets senior, du cadrage à la livraison : stratégie, exécution et responsabilité restent alignées.

Pourquoi travailler avec TechnoGenesis

Expertise technique et clarté stratégique.

Une ingénierie consciente des brevets, qui transforme la science en résultats : nous combinons une expertise d'ingénierie au niveau du dispositif et une stratégie brevets pragmatique, pour convertir la connaissance technique en choix défendables et prêts pour le marché.

Expertise au niveau du dispositif

La physique des semi-conducteurs, l'optoélectronique et les dispositifs quantiques sont des domaines hautement spécialisés. L'analyse s'appuie directement sur la physique sous-jacente et l'architecture du dispositif : les recommandations sont techniquement exactes et immédiatement exploitables.

Une stratégie PI qui s'exécute

Chaque analyse répond à des objectifs concrets : des décisions de dépôt plus solides, des voies de liberté d'exploitation plus claires et des positions de portefeuille plus défendables, alignées sur vos objectifs commerciaux.

Livrables orientés décision

Des livrables concis et structurés, exploitables immédiatement par vos équipes, avec la précision technique requise pour l’ingénierie et le juridique.

Publications choisies

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Patent Flows and the Evolution of Thermal Insulation: A Constructal Reading of the Building Envelope

This paper investigates the evolution of thermal-insulation technologies in architecture through patent-family data, interpreting the building envelope as an evolving flow-regulation interface. Rather than treating insulation as a passive technical layer, the study approaches insulating systems as architectural devices that regulate heat, air, moisture, energy, and carbon flows across the boundary between interior and exterior environments. The research is based on patent data retrieved and analysed through Minesoft Origin, using patent families as the unit of analysis and earliest priority year as the temporal indicator of invention. The method combines CPC/IPC classification, keyword-based patent mining, temporal mapping, and sensitivity analysis using Y02 climate-change-mitigation tags. The corpus focuses on building-envelope technologies related to thermal and hygrothermal performance, including mineral and natural materials, fibrous insulations, synthetic foams, reflective membranes, aerogels, vacuum insulation panels, phase-change materials, bio-based systems, and adaptive envelopes. First results reveal a multi-stage trajectory: slow growth until the 1960s, a first wave linked to the 1970s energy crises, renewed growth in the 1990s, and a steep post-2010 acceleration, followed by a possible plateau around 2020–2022. This trajectory is interpreted through the constructal law and the S-curve model of technological spreading as invasion and consolidation processes. The paper argues that the history of insulation is not merely a history of better materials, but a sequence of architectural flow-design strategies through which buildings adapt to changing energetic, environmental, industrial, and climatic constraints.

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Dual-polarity GaN micropillars grown by metalorganic vapour phase epitaxy: Cross-correlation between structural and optical properties

This study investigates self-assembled, catalyst-free GaN micropillars (μpillars) grown on (0001) sapphire substrates by metalorganic vapour phase epitaxy (MOVPE). Transmission electron microscopy (TEM) and KOH chemical etching reveal the systematic coexistence of two domains of opposite polarity (Ga-polar and N-polar) within each single micropillar, originating at the micropillar/substrate interface during nucleation and propagating along the entire length of the pillar. Dislocations are generated at the wire/substrate interface but bend after several hundreds of nanometers, resulting in dislocation-free micropillars of several tens of micrometers in length. Spatially resolved cathodoluminescence (CL) and microphotoluminescence (μPL) reveal large optical property differences between the two polarity domains, attributed to unequal incorporation of impurities, dopants and vacancies depending on polarity.

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Polariton lasing in a hybrid bulk ZnO microcavity

This work demonstrates polariton lasing in a bulk ZnO planar microcavity under non-resonant optical pumping at a small negative detuning (δ ≈ −1/6 of the 130 meV vacuum Rabi splitting) and at a temperature of 120 K. The strong coupling regime is maintained at lasing threshold, since the coherent nonlinear emission from the lower polariton branch (LPB) occurs at zero in-plane wavevector, well below the uncoupled cavity mode. The contribution of multiple localized polariton modes above threshold and the non-thermal polariton statistics indicate that the system operates in a far-from-equilibrium regime, likely related to the moderate photon lifetime and in-plane photonic disorder in the cavity.

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Équipes R&D et entreprises technologiques

  • Accélérer les cycles d'innovation
  • Identifier les percées brevetables
  • Éviter les risques de contrefaçon coûteux
  • Comprendre les stratégies PI des concurrents

Conseils en brevets & cabinets de PI

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