Tourbillons de lumière : des physiciens utilisent les vortex laser pour révolutionner la transmission de données

Temps de lecture: 2 minutes
Par Jean Rivière
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Tourbillons de lasers colorés tourbillonnant dans un espace sombre.

ParisDes physiciens de l'Université d'Aalto ont mis au point une nouvelle méthode pour coder et transmettre des données grâce à la lumière laser. Cette technique utilise des nanoparticules métalliques pour créer des motifs lumineux complexes appelés tourbillons. Ces motifs de lumière pourraient considérablement améliorer la transmission de données en permettant l'envoi de plus d'informations à travers les câbles optiques.

Des chercheurs ont conçu une méthode permettant d’agencer des nanoparticules afin de produire des motifs lumineux complexes. Ils ont ciblé des zones où le champ électrique était plus faible, ce qui leur a permis de façonner la lumière en motifs de vortex spécifiques. Cette nouvelle technique s'inscrit dans le cadre de recherches en cours sur les propriétés des vortex et pourrait déboucher sur des progrès en technologie optique.

Caractéristiques principales de cette technique révolutionnaire :

  • Utilisation de vortex lumineux laser pour la transmission de données, augmentant considérablement la capacité.
  • Manipulation de nanoparticules pour créer des designs de quasi-cristaux, équilibrant ordre et chaos.
  • Ciblage des points faibles dans le champ électrique pour concevoir des modèles de lumière complexes.
  • Augmentation potentielle de la capacité de transmission de données de 8 à 16 fois par rapport aux fibres optiques actuelles.

Ce développement revêt une importance particulière car il s'applique à de nombreux domaines, notamment les télécommunications. En intégrant cette méthode aux systèmes actuels de fibre optique, les données peuvent être transmises plus rapidement et efficacement. Avec l'augmentation mondiale de l'utilisation des données, cette technologie peut répondre à la demande croissante et améliorer les capacités des systèmes de fibre optique existants.

Cette recherche a un impact non seulement sur les télécommunications, mais elle nous aide également à comprendre l'interaction entre la lumière et la matière. Un contrôle précis de la lumière pourrait améliorer l'informatique quantique et la science des matériaux. La capacité à ajuster les propriétés de la lumière pourrait rendre les LED organiques plus efficaces ou offrir de nouvelles méthodes pour explorer la supraconductivité, un domaine déjà étudié par le groupe de recherche d'Aalto.

La mise en application de cette découverte est encore à quelques années, mais elle ouvre la voie à de futures avancées. Cette méthode modifie notre manière d'utiliser la lumière pour transmettre et stocker des informations, envisageant un avenir sans les limites actuelles de vitesse sur internet. Alors que les chercheurs continuent d'explorer ces concepts fondamentaux, les applications potentielles de ces motifs lumineux sont variées et nombreuses.

L'étude est publiée ici:

http://dx.doi.org/10.1038/s41467-024-53952-5

et sa citation officielle - y compris les auteurs et la revue - est

Kristian Arjas, Jani Matti Taskinen, Rebecca Heilmann, Grazia Salerno, Päivi Törmä. High topological charge lasing in quasicrystals. Nature Communications, 2024; 15 (1) DOI: 10.1038/s41467-024-53952-5
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