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    Un nouveau métamatériau optique rend possible un véritable verre unidirectionnel
    Méta-atome Tellegen optique à base de cobalt et métamatériau Tellegen isotrope avec ses paramètres de matériau efficaces. un méta-atome uniaxial Tellegen opérant dans le visible. b Schémas du métamatériau optique Tellegen en vrac avec des métaatomes de cobalt-silicium. Les flèches jaunes représentent les orientations de l'aimantation locale dans les nanocylindres ferromagnétiques à domaine unique. Paramètres efficaces du métamatériau en b :(c) permittivité relative, (d) perméabilité relative et (e) paramètre de Tellegen en vrac. Crédit :Communications Nature (2024). DOI :10.1038/s41467-024-45225-y

    Une nouvelle approche a permis aux chercheurs de l’Université Aalto de concevoir une sorte de métamatériau qui était jusqu’à présent hors de portée des technologies existantes. Contrairement aux matériaux naturels, les métamatériaux et les métasurfaces peuvent être adaptés pour avoir des propriétés électromagnétiques spécifiques, ce qui signifie que les scientifiques peuvent créer des matériaux présentant des caractéristiques souhaitables pour les applications industrielles.



    Le nouveau métamatériau profite de l'effet magnétoélectrique non réciproque (NME). L'effet NME implique un lien entre des propriétés spécifiques du matériau (sa magnétisation et sa polarisation) et les différentes composantes du champ de la lumière ou d'autres ondes électromagnétiques. L'effet NME est négligeable dans les matériaux naturels, mais les scientifiques ont tenté de l'améliorer en utilisant des métamatériaux et des métasurfaces en raison du potentiel technologique que cela ouvrirait.

    Les travaux sont publiés dans la revue Nature Communications .

    "Jusqu'à présent, l'effet NME n'a pas conduit à des applications industrielles réalistes. La plupart des approches proposées ne fonctionneraient que pour les micro-ondes et non pour la lumière visible, et elles ne pourraient pas non plus être fabriquées avec la technologie disponible", explique Shadi Safaei Jazi, doctorant. chercheur chez Aalto. L'équipe a conçu un métamatériau optique NME qui peut être créé avec la technologie existante, en utilisant des matériaux conventionnels et des techniques de nanofabrication.

    Le nouveau matériau ouvre la voie à des applications qui nécessiteraient autrement un champ magnétique externe puissant pour fonctionner, par exemple la création d'un verre véritablement unidirectionnel. Le verre actuellement vendu comme « unidirectionnel » est simplement semi-transparent, laissant passer la lumière dans les deux sens. Lorsque la luminosité est différente entre les deux côtés (par exemple, à l’intérieur et à l’extérieur d’une fenêtre), il agit comme un verre sans tain. Mais un verre unidirectionnel basé sur NME n'aurait pas besoin d'une différence de luminosité, car la lumière ne pourrait le traverser que dans une seule direction.

    "Imaginez simplement avoir une fenêtre avec ce verre dans votre maison, votre bureau ou votre voiture. Quelle que soit la luminosité extérieure, les gens ne pourraient rien voir à l'intérieur, alors que vous profiteriez d'une vue parfaite depuis votre fenêtre", explique Safaei. Si la technologie réussit, ce verre unidirectionnel pourrait également rendre les cellules solaires plus efficaces en bloquant les émissions thermiques que les cellules existantes renvoient vers le soleil, ce qui réduit la quantité d'énergie qu'elles captent.

    Plus d'informations : Shadi Safaei Jazi et al, métamatériau Optical Tellegen à aimantation spontanée, Nature Communications (2024). DOI :10.1038/s41467-024-45225-y

    Informations sur le journal : Communications naturelles

    Fourni par l'Université Aalto




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