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    Interaction lumière-matière :la symétrie brisée entraîne les polaritons
    Rupture de symétrie structurelle et optique dans les cristaux polaires. Crédit :FHI

    Une équipe internationale de scientifiques donne un aperçu des dernières recherches sur les interactions lumière-matière. Une équipe de scientifiques de l'Institut Fritz Haber, de la City University de New York et de l'Universidad de Oviedo a publié un article de synthèse complet dans Nature Reviews Materials. . Cet article donne un aperçu des dernières recherches sur les polaritons, de minuscules particules qui apparaissent lorsque la lumière et la matière interagissent de manière unique.

    Ces dernières années, des chercheurs du monde entier ont découvert qu’il existe différents types de polaritons. Certains d’entre eux peuvent capter la lumière dans un très petit espace, de l’ordre du nanomètre. C'est environ 80 000 fois plus fin qu'un cheveu humain !

    Les scientifiques rapportent dans leur article que ces polaritons spéciaux peuvent apparaître dans certains cristaux. Lorsque la lumière contenue dans ces cristaux génère des vibrations spéciales – les chercheurs appellent ces « phonons » – ces polaritons spéciaux sont créés. Fait intéressant, ils ont également constaté que moins le cristal est symétrique, mieux l’ensemble fonctionne. Cela ouvre de nouvelles possibilités passionnantes pour contrôler la lumière dans le plus petit espace.

    Dans leur article, les scientifiques donnent un aperçu des derniers résultats de la recherche et discutent de la manière dont ces nouvelles connaissances pourraient être utilisées à l'avenir. Ils pensent que ces travaux pourraient aider à développer de nouveaux matériaux capables d'utiliser la lumière de manière innovante.

    Par conséquent, cette recherche fondamentale pourrait avoir un impact majeur dans de nombreux domaines, du développement de nouvelles technologies à l'amélioration des appareils existants.

    Plus d'informations : Emanuele Galiffi et al, Confinement et contrôle extrêmes de la lumière dans des cristaux phonons-polaritoniques de faible symétrie, Nature Reviews Materials (2023). DOI :10.1038/s41578-023-00620-7

    Fourni par la Société Max Planck




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