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Le bruit de la circulation retarde la croissance des poussins 06.05.2024

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Commutateur moléculaire 18.03.2023

Une équipe internationale de chercheurs, dont ceux de l'Institut de physique des solides de l'Université de Tokyo, a fait une découverte révolutionnaire. Ils ont démontré avec succès l'utilisation d'une seule molécule appelée fullerène comme interrupteur de type transistor. L'équipe y est parvenue en appliquant une impulsion laser finement calibrée qui leur a permis de contrôler de manière prévisible le chemin de l'électron d'entrée.

Le processus de commutation fourni par les molécules de fullerène peut être nettement plus rapide que les commutateurs utilisés dans les micropuces, avec des augmentations de vitesse de trois à six ordres de grandeur selon les impulsions laser utilisées. L'utilisation de commutateurs fullerènes sur un réseau pourrait aboutir à un ordinateur avec des capacités au-delà de ce qui est disponible avec des transistors électroniques. De plus, ils ont le potentiel de révolutionner les dispositifs d'imagerie microscopique, offrant des niveaux de résolution sans précédent.

Il y a plus de 70 ans, des physiciens ont découvert que les molécules émettent des électrons en présence de champs électriques puis de certaines longueurs d'onde lumineuses. L'émission d'électrons a produit des motifs qui ont suscité la curiosité mais échappaient à l'explication. Mais cela a changé grâce à de nouvelles analyses théoriques, dont la ramification pourrait non seulement conduire à de nouvelles applications de haute technologie, mais aussi améliorer notre capacité à scruter le monde physique lui-même.

Une analogie simple de la façon dont un commutateur fullerène fonctionne comme un commutateur de train. Une impulsion lumineuse peut modifier le chemin emprunté par un électron d'entrée, représenté ici par un circuit.

Le chercheur du projet Hirofumi Yanagisawa et son équipe ont théorisé comment l'émission d'électrons à partir de molécules de fullerène excitées devrait se comporter lorsqu'elles sont exposées à certains types de lumière laser, et après avoir testé leurs prédictions, ils ont constaté qu'elles étaient correctes.

Selon l'impulsion de la lumière, l'électron peut soit rester sur sa trajectoire par défaut, soit être redirigé de manière prévisible. Donc, c'est un peu comme commuter des points sur une voie ferrée ou un transistor électronique, mais beaucoup plus rapidement. Les scientifiques pensent que nous pouvons atteindre des vitesses de commutation 1 million de fois plus rapides qu'un transistor classique. Et cela peut conduire à de réelles performances en informatique. Mais tout aussi important, si nous pouvons régler le laser pour faire basculer la molécule de fullerène de plusieurs manières en même temps, cela pourrait ressembler à avoir plusieurs transistors microscopiques dans une seule molécule.

La molécule de fullerène au cœur de l'interrupteur est liée au nanotube de carbone peut-être légèrement mieux connu, bien qu'au lieu d'un tube, le fullerène soit une sphère d'atomes de carbone. Lorsqu'ils sont placés sur un point métallique - essentiellement l'extrémité d'une épingle à cheveux - les fullerènes s'orientent d'une certaine manière pour guider les électrons de manière prévisible. Des impulsions laser rapides à l'échelle des femtosecondes, des quadrillionièmes de seconde, voire des attosecondes, des quintillionièmes de seconde, sont focalisées sur les molécules de fullerène pour provoquer l'émission d'électrons. C'est la première fois que la lumière laser est utilisée pour contrôler l'émission d'électrons d'une molécule de cette manière.

En principe, étant donné que plusieurs commutateurs électroniques ultra-rapides peuvent être combinés en une seule molécule, seul un petit réseau de commutateurs fullerène serait nécessaire pour effectuer des tâches de calcul beaucoup plus rapidement que les puces conventionnelles. Mais il y a quelques obstacles à surmonter, comme la façon de miniaturiser le composant laser qui sera nécessaire pour créer ce nouveau type de circuit intégré. Ainsi, il pourrait s'écouler de nombreuses années avant de voir un smartphone basé sur un commutateur fullerène.

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