{"id":21744,"date":"2019-06-29T20:43:48","date_gmt":"2019-06-29T20:43:48","guid":{"rendered":"http:\/\/dev.yogaesoteric.net\/demasquer-la-maconnerie-fr\/decouvrez-les-manoeuvres-de-la-franc-maconnerie-3480-fr\/arhiva-3482-fr\/refroidissement-optique-quantique-de-nanoparticules\/"},"modified":"2019-06-29T20:43:48","modified_gmt":"2019-06-29T20:43:48","slug":"refroidissement-optique-quantique-de-nanoparticules","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yogaesoteric.net\/fr\/refroidissement-optique-quantique-de-nanoparticules\/","title":{"rendered":"Refroidissement optique quantique de nanoparticules"},"content":{"rendered":"<p align=\"justify\">&#160;<\/p>\n<p align=\"justify\">Lorsqu&#8217;une particule est compl&#232;tement isol&#233;e de son environnement, les lois de la physique quantique commencent &#224; jouer un r&#244;le crucial. Une exigence importante pour voir les effets quantiques est de supprimer toute l&#8217;&#233;nergie thermique du mouvement des particules, c&#8217;est-&#224;-dire de la refroidir aussi pr&#232;s que possible de la temp&#233;rature z&#233;ro absolu. Des chercheurs de l&#8217;Universit&#233; de Vienne, de l&#8217;Acad&#233;mie autrichienne des sciences et du Massachusetts Institute of Technology (MIT) se sont rapproch&#233;s de cet objectif en d&#233;montrant une nouvelle m&#233;thode de refroidissement des nanoparticules l&#233;vit&#233;es. Ils publient maintenant leurs r&#233;sultats dans la c&#233;l&#232;bre revue Lettres d&#8217;examen physique.<\/p>\n<p align=\"center\">\n    <img decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/all_uploads\/uploads5\/mai\/31\/19905_1.jpg\" \/><br \/>\n    <br \/>\n    Un champ laser &#233;troitement focalis&#233; emprisonne une nanoparticule entre deux miroirs hautement r&#233;fl&#233;chissants, &#224; savoir une cavit&#233; optique. La diffusion pr&#233;f&#233;rentielle le long de ce r&#233;sonateur optique permet d&#8217;induire un refroidissement du mouvement des nanoparticules dans les trois directions.\n  <\/p>\n<p align=\"justify\">Les faisceaux laser &#233;troitement focalis&#233;s peuvent agir comme des &#171; pincettes &#187; optiques pour pi&#233;ger et manipuler des objets minuscules, des particules de verre aux cellules vivantes. Le d&#233;veloppement de cette m&#233;thode a valu &#224; Arthur Ashkin le prix Nobel de physique de l&#8217;an 2018. Jusqu&#8217;&#224; pr&#233;sent, la plupart des exp&#233;riences ont &#233;t&#233; men&#233;es dans l&#8217;air ou dans un liquide, mais l&#8217;utilisation de pinces optiques pour pi&#233;ger des objets sous ultra-vide suscite un int&#233;r&#234;t croissant : ces particules isol&#233;es pr&#233;sentent non seulement des performances de d&#233;tection sans pr&#233;c&#233;dent, mais peuvent &#233;galement &#234;tre utilis&#233;es pour &#233;tudier les donn&#233;es fondamentales. <\/p>\n<p align=\"justify\">Un &#233;l&#233;ment cl&#233; de ces efforts de recherche consiste &#224; obtenir le contr&#244;le total du mouvement des particules, id&#233;alement dans un r&#233;gime o&#249; les lois de la physique quantique dominent son comportement. Les tentatives pr&#233;c&#233;dentes pour y parvenir ont soit modul&#233; la pince optique elle-m&#234;me, soit plong&#233; la particule dans des champs lumineux suppl&#233;mentaires entre des configurations de miroir hautement r&#233;fl&#233;chissantes, c&#8217;est-&#224;-dire des cavit&#233;s optiques.<\/p>\n<p align=\"justify\">Cependant, le bruit laser et les grandes intensit&#233;s laser requises ont limit&#233; consid&#233;rablement ces m&#233;thodes. &#171; Notre nouveau syst&#232;me de refroidissement est directement emprunt&#233; &#224; la communaut&#233; de la physique atomique, o&#249; des d&#233;fis similaires existent pour le contr&#244;le quantique &#187;, a d&#233;clar&#233; Uros Delic, auteur principal de la r&#233;cente &#233;tude publi&#233;e dans Lettres d&#8217;examen physique par des chercheurs de l&#8217;Universit&#233; de Vienne, de l&#8217;Acad&#233;mie autrichienne des sciences et du Massachusetts Institute of Technology (MIT), dirig&#233;s par Markus Aspelmeyer. L&#8217;id&#233;e remonte aux premiers travaux du physicien d&#8217;Innsbruck Helmut Ritsch et des physiciens am&#233;ricains Vladan Vuletic et Steve Chu, qui ont compris qu&#8217;il suffisait d&#8217;utiliser la lumi&#232;re diffus&#233;e directement par la pince optique m&#234;me si la particule &#233;tait maintenue &#224; l&#8217;int&#233;rieur d&#8217;une vide cavit&#233; optique.<\/p>\n<p align=\"justify\">Une nanoparticule dans une pince optique disperse une infime partie de la lumi&#232;re de la pince dans presque toutes les directions. Si la particule est positionn&#233;e &#224; l&#8217;int&#233;rieur d&#8217;une cavit&#233; optique, une partie de la lumi&#232;re diffus&#233;e peut &#234;tre stock&#233;e entre ses miroirs. En cons&#233;quence, les photons sont pr&#233;f&#233;rentiellement diffus&#233;s dans la cavit&#233; optique. Cependant, cela n&#8217;est possible que pour la lumi&#232;re de couleurs sp&#233;cifiques, ou autrement dit pour les &#233;nergies de photons sp&#233;cifiques.<\/p>\n<p align=\"justify\">Si on utilise une lumi&#232;re de pince d&#8217;une couleur qui correspond &#224; une &#233;nergie photonique l&#233;g&#232;rement inf&#233;rieure &#224; celle requise, les nanoparticules &#171; sacrifieront &#187; une partie de leur &#233;nergie cin&#233;tique pour permettre la diffusion des photons dans la cavit&#233; optique. Cette perte d&#8217;&#233;nergie cin&#233;tique refroidit efficacement son mouvement. La m&#233;thode a d&#233;j&#224; &#233;t&#233; d&#233;montr&#233;e pour les atomes par Vladan Vuletic, coauteur de ce travail. C&#8217;est cependant la premi&#232;re fois qu&#8217;il est appliqu&#233; aux nanoparticules et utilis&#233; pour refroidir dans les trois directions du mouvement.<\/p>\n<p align=\"justify\">&#171; Notre m&#233;thode de refroidissement est beaucoup plus puissante que toutes les m&#233;thodes pr&#233;c&#233;demment d&#233;montr&#233;es. Sans les contraintes impos&#233;es par le bruit laser et le pouvoir quantique de la puissance laser des nanoparticules l&#233;vit&#233;es, le changement est imminent &#187;, d&#233;clare M. Delic.<\/p>\n<p align=\"justify\">La recherche ouvre la voie &#224; la nouvelle g&#233;n&#233;ration de pincettes optiques.<\/p>\n<p align=\"justify\">&#160;<\/p>\n<p align=\"justify\">\n    <strong>yogaesoteric<br \/>29 juin 2019<\/strong>\n  <\/p>\n<p align=\"justify\">&#160;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&#160; Lorsqu&#8217;une particule est compl&#232;tement isol&#233;e de son environnement, les lois de la physique quantique commencent &#224; jouer un r&#244;le crucial. Une exigence importante pour voir les effets quantiques est de supprimer toute l&#8217;&#233;nergie thermique du mouvement des particules, c&#8217;est-&#224;-dire de la refroidir aussi pr&#232;s que possible de la temp&#233;rature z&#233;ro absolu. 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