Voici la 1
ère traduction de cette semaine …Dont le
sujet m’a d’abord étonné ….car
mettre EINSTEIN à toutes sauces c est
tomber dans la facilité
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« Record-breaking laser link could provide test
of Einstein's theory (PHYS ORG SCIENCE X
by
International Centre for Rad
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Une liaison laser record
pourrait fournir un test de la théorie d'Einstein
par le Centre international de recherche en radioastronomie
PHOTO/Observatoire sur les
toits de l'UWA. Crédit: ICRAR
Des scientifiques du
Centre international de recherche en radioastronomie (ICRAR) et de l'Université
d'Australie occidentale (UWA) ont établi un record mondial pour la transmission
la plus stable d'un signal laser à travers l'atmosphère.
Dans une étude publiée
aujourd'hui dans la revue Nature Communications, des chercheurs australiens se
sont associés à des chercheurs du Centre national français d'études spatiales
(CNES) et du laboratoire de métrologie français Systèmes de Référence
Temps-Espace (SYRTE) à l'Observatoire de Paris.
L'équipe a établi le
record du monde de la transmission laser la plus stable en combinant la
technologie de stabilisation de phase des Australiens avec des terminaux
optiques autoguidés avancés. Ensemble, ces technologies ont permis aux signaux
laser d'être envoyés d'un point à un autre sans interférence de l'atmosphère.
L'auteur principal
Benjamin Dix-Matthews, un Ph.D. étudiant à l'ICRAR et à l'UWA, a déclaré que la
technique élimine efficacement la turbulence atmosphérique. "Nous pouvons
corriger les turbulences atmosphériques en 3-D, c'est-à-dire gauche-droite,
haut-bas et, de manière critique, le long de la ligne de vol", a-t-il
déclaré. "C'est comme si l'atmosphère en mouvement avait été supprimée et
n'existait pas. Cela nous permet d'envoyer des signaux laser très stables à
travers l'atmosphère tout en conservant la qualité du signal d'origine."
Le résultat est la méthode
la plus précise au monde pour comparer l'écoulement du temps entre deux
endroits distincts à l'aide d'un système laser transmis à travers l'atmosphère.
L'un des terminaux
optiques autoguidant de sa monture télescopique sur le toit d'un immeuble du
campus du CNES à Toulouse. Crédit: ICRAR / UWA
Le Dr Sascha Schediwy,
chercheur principal de l'ICRAR-UWA, a déclaré que la recherche avait des
applications intéressantes. "Si vous avez l'un de ces terminaux optiques
au sol et un autre sur un satellite dans l'espace, vous pouvez alors commencer
à explorer la physique fondamentale", a-t-il déclaré. "Tout, depuis
le test de la théorie de la relativité générale d'Einstein plus précisément que
jamais auparavant, jusqu'à la découverte si les constantes physiques
fondamentales changent avec le temps."
Les mesures précises de la
technologie ont également des utilisations pratiques en sciences de la terre et
en géophysique. «Par exemple, cette technologie pourrait améliorer les études
satellitaires sur la façon dont la nappe phréatique change au fil du temps, ou
pour rechercher des gisements de minerai souterrains», a déclaré le Dr
Schediwy.
Il existe d'autres
avantages potentiels pour les communications optiques, un domaine émergent qui
utilise la lumière pour transporter des informations. Les communications
optiques peuvent transmettre en toute sécurité des données entre les satellites
et la Terre avec des débits de données beaucoup plus élevés que les
communications radio actuelles.
«Notre technologie
pourrait nous aider à augmenter le débit de données des satellites vers le sol
de plusieurs ordres de grandeur», a déclaré le Dr Schediwy. "La prochaine
génération de grands satellites de collecte de données serait en mesure de
transmettre plus rapidement des informations critiques au sol."
La technologie de
stabilisation de phase derrière la liaison record a été développée à l'origine
pour synchroniser les signaux entrants pour le télescope Square Kilometer
Array. Le télescope de plusieurs milliards de dollars devrait être construit en
Australie occidentale et en Afrique du Sud à partir de 2021.
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Explore further
Moon to Earth: Western Australia to host space communications station
More information: Benjamin
P. Dix-Matthews et al. Point-to-point stabilized optical frequency
transfer with active optics, Nature Communications (2021). DOI: 10.1038/s41467-020-20591-5
Journal information:
Nature Communications
Provided by International Centre for Radio Astronomy Research
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MES COMMENTAIRES
Cette communication nous promet monts et merveille
dans ses développements potentiels …J’ajoute que j’aimerais savoir comment
un, trajet laser de grande potée ainsi stabilisé se comporte
face à un train d' ondes
gravtationnelles de grande
puissance ……
j zurais du expliquer pourqoi un faisceau LASER se déteriore sur un long trajet
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