jeudi 20 février 2020

SCIENCES.ENERGIES.ENVIRONNEMENT/LE MONDE SELON LA PHYSIQUE/2020 W7 P2


Les petites découvertes sont parfois aussi utiles que  les grandes !!!!C'est pourquoi je vous adresse cette dernière traduction de phys org /SCIENCE X  que je trouve géniale !

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FEBRUARY 19, 2020
What if we could teach photons to behave like electrons?

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Et si nous pouvions apprendre aux photons à se comporter comme des électrons?
par Stanford Universityphoton

Crédits: CC0 Public Domain
Pour développer des technologies futuristes comme  celles  des  ordinateurs quantiques, les scientifiques devront trouver des moyens de contrôler les photons, les particules de base de la lumière, aussi précisément qu'ils peuvent déjà contrôler les électrons, les particules de base de l'informatique électronique. Malheureusement, les photons sont beaucoup plus difficiles à manipuler que les électrons, qui répondent à des forces aussi simples que le celle du  magnétisme que même des enfants comprennent.


Mais  pour la première fois, une équipe dirigée par Stanford a créé un type  de  force pseudo-magnétique qui peut contrôler précisément les photons. À court terme, ce mécanisme de contrôle pourrait être utilisé pour envoyer  par exemple plus de données Internet via des câbles à fibres optiques. À l'avenir, cette découverte pourrait conduire à la création de puces basées sur la lumière qui fourniraient une puissance de calcul beaucoup plus grande que les puces électroniques. "Ce que nous avons fait est si nouveau que les possibilités commencent à peine à se matérialiser", a déclaré le chercheur postdoctoral Avik Dutt, premier auteur d'un article décrivant la découverte sur Science.

Essentiellement, les chercheurs ont trompé les photons - qui sont intrinsèquement non magnétiques - pour se comporter comme des électrons chargés. Ils ont accompli cela en envoyant les photons à travers des labyrinthes soigneusement conçus d'une manière astreignant les particules de lumière à  se comportaer t comme si elles étaient soumises à l'action de ce que les scientifiques appelaient un champ magnétique "synthétique" ou "artificiel".

"Nous avons conçu des structures qui ont créé des forces magnétiques capables de pousser les photons de manière prévisible et utile", a déclaré Shanhui Fan, professeur de génie électrique et scientifique principal à l'origine de l'effort de recherche.

Bien que toujours au stade expérimental, ces structures représentent une avancée sur le mode de calcul existant. Le stockage d'informations consiste à contrôler les états variables des particules, et aujourd'hui, les scientifiques le font en allumant et éteignant les électrons d'une puce pour créer des zéros et des uns numériques. Une puce qui utilise le magnétisme pour contrôler l'interaction entre la couleur du photon (ou  son niveau d'énergie) et le spin (qu'elle se déplace dans le sens horaire ou antihoraire) crée plus d'états variables que ce qui est possible avec de simples électrons marche-arrêt. Ces possibilités permettront aux scientifiques de traiter, stocker et transmettre beaucoup plus de données sur des dispositifs à base de photons que ce qui est possible avec les puces électroniques aujourd'hui.

Pour amener les photons dans les proximités nécessaires à la création de ces effets magnétiques, les chercheurs de Stanford ont utilisé des lasers, des câbles à fibres optiques et d'autres équipements scientifiques standard. La construction de ces structures de paillasse  a permis aux scientifiques de déduire les principes de conception derrière les effets qu'ils ont découverts. Finalement, ils devront créer des structures à l'échelle nanométrique qui incarnent ces mêmes principes pour construire la puce. Dans l'intervalle, explique Fan, "nous avons trouvé un nouveau mécanisme relativement simple pour contrôler la lumière, et c'est passionnant."
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Explore further

Synthetic magnetism leads photons on a 2-D quantum walk
More information: Avik Dutt et al, A single photonic cavity with two independent physical synthetic dimensions, Science (2019). DOI: 10.1126/science.aaz3071
Journal information: Science
Provided by Stanford University

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 MES COPMMENTAIRES
Je trouve l idée tellement intéressante que je devine la pose de brevets derrière ces sortes de labyrinthes à photons !
Bravo !


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