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Les particules avalanchantes accélèrent le développement de l'ordinateur photonique

Les particules avalanchantes accélèrent le développement de l’ordinateur photonique

par La rédaction
6 janvier 2025
en Nanotechnologie, Technologie

L’informatique optique et la mémoire de nouvelle génération suscitent un intérêt croissant pour leurs capacités à traiter et à stocker des informations à des vitesses vertigineuses. La recherche scientifique se penche sur des solutions innovantes pour répondre à ces besoins technologiques. Une étude récente met en lumière des matériaux prometteurs qui pourraient redéfinir les performances des futurs systèmes informatiques.

Des scientifiques, incluant un chercheur en chimie de l’Université d’État de l’Oregon, ont fait une avancée significative dans le domaine de l’informatique optique et de la mémoire. Ils ont découvert des nanocristaux luminescents capables de passer rapidement de l’état lumineux à l’obscurité et vice versa. Cette découverte pourrait jouer un rôle important dans l’évolution des technologies d’information.

« Les capacités exceptionnelles de commutation et de mémoire de ces nanocristaux pourraient un jour devenir essentielles pour l’informatique optique – une méthode permettant de traiter et de stocker rapidement l’information en utilisant des particules de lumière, qui se déplacent plus vite que tout autre objet dans l’univers », a indiqué Artiom Skripka, professeur assistant au College of Science de l’OSU. « Nos recherches pourraient améliorer l’intelligence artificielle et les technologies de l’information en général. »

Le comportement optique des nanocristaux

Cette étude a été publiée dans la revue Nature Photonics et est le fruit d’une collaboration entre Artiom Skripka et des chercheurs des laboratoires nationaux de Berkeley, de l’Université Columbia et de l’Université autonome de Madrid. Elle se concentre sur un type de matériau appelé nanoparticules à avalanche.

Les nanomateriaux sont des fragments de matière dont les dimensions se situent entre un milliardième et un cent-milliardième de mètre. Les nanoparticules à avalanche sont particulièrement notées pour leur non-linéarité extrême dans leurs propriétés d’émission lumineuse – elles émettent de la lumière dont l’intensité peut augmenter de manière exponentielle avec une légère augmentation de l’intensité du laser qui les excite.

Les chercheurs ont étudié des nanocristaux composés de potassium, de chlore et de plomb, dopés avec du néodyme. À eux seuls, ces nanocristaux de chlorure de plomb et de potassium n’interagissent pas avec la lumière; cependant, en tant qu’hôtes, ils permettent à leurs ions de néodyme invités de gérer les signaux lumineux de manière plus efficace, les rendant utiles pour des applications en optoélectronique, la technologie laser et d’autres utilisations optiques.

« Normalement, les matériaux luminescents émettent de la lumière lorsqu’ils sont excités par un laser et restent sombres lorsqu’ils ne le sont pas », a expliqué Artiom Skripka. « En revanche, nous avons été surpris de constater que nos nanocristaux mènent des vies parallèles. Sous certaines conditions, ils montrent un comportement particulier : ils peuvent être soit brillants, soit sombres sous exactement le même laser longueur d’onde et puissance d’excitation. »

Les nanocristaux optiquement bistables peuvent stocker des informations qui sont écrites et lues entièrement par la lumière, ce qui les rend utiles pour construire des unités de mémoire optique petites et évolutives. Ces nanocristaux sont contrôlés par des lasers : l'un fournit une puissance continue, tandis que l'autre les incite à émettre de la lumière après une brève impulsion. Cette fonctionnalité imite le comportement des transistors électroniques et ouvre la voie à des dispositifs où la lumière contrôle la lumière.
Les nanocristaux optiquement bistables peuvent stocker des informations qui sont écrites et lues entièrement par la lumière, ce qui les rend utiles pour construire des unités de mémoire optique petites et évolutives. Ces nanocristaux sont contrôlés par des lasers : l’un fournit une puissance continue, tandis que l’autre les incite à émettre de la lumière après une brève impulsion. Cette fonctionnalité imite le comportement des transistors électroniques et ouvre la voie à des dispositifs où la lumière contrôle la lumière. Crédit : Artiom Skripka, Collège des sciences de l’OSU

Ce comportement est connu sous le nom de bistabilité optique intrinsèque. Artiom Skripka a décrit ce phénomène en ces termes : « Si les cristaux sont sombres au départ, il faut une puissance laser plus élevée pour les allumer et observer l’émission, mais une fois qu’ils émettent, ils continuent à émettre et on peut observer leur émission à des puissances laser inférieures à celles nécessaires pour les allumer initialement. C’est comme pédaler à vélo – pour le faire partir, il faut pousser fort sur les pédales, mais une fois en mouvement, il faut moins d’effort pour le maintenir. Leur luminescence peut être allumée et éteinte très abruptement, comme si on appuyait sur un bouton. »

Implications pour l’efficacité énergétique et l’informatique

Les capacités de commutation à faible puissance des nanocristaux correspondent à l’effort mondial visant à réduire la consommation d’énergie par l’intelligence artificielle, les centres de données et les appareils électroniques. Les applications d’IA nécessitent une puissance de calcul considérable et sont souvent limitées par des contraintes matérielles, un problème que cette recherche pourrait aider à résoudre.

« L’intégration de matériaux photoniques avec une bistabilité optique intrinsèque pourrait entraîner des processeurs de données plus rapides et plus efficaces, améliorant les algorithmes d’apprentissage automatique et l’analyse des données », a souligné Artiom Skripka. « Cela pourrait également signifier des dispositifs basés sur la lumière plus efficaces, utilisés dans des domaines comme les télécommunications, l’imagerie médicale, la détection environnementale, et les interconnexions pour les ordinateurs optiques et quantiques. »

En outre, il a mentionné que cette étude complète les efforts existants pour développer des ordinateurs optiques puissants et polyvalents, basés sur le comportement de la lumière et de la matière à l’échelle nanométrique, soulignant ainsi l’importance de la recherche fondamentale pour stimuler l’innovation et la croissance économique.

« Nos découvertes sont prometteuses, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour résoudre des problèmes tels que l’évolutivité et l’intégration avec les technologies existantes avant que notre découverte ne trouve sa place dans des applications pratiques », a conclu Artiom Skripka.

Article : ‘Intrinsic optical bistability of photon avalanching nanocrystals’ / ( 10.1038/s41566-024-01577-x ) – Oregon State University – Publication dans la revue Nature Photonics

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Tags: informatiquememoirenanocristauxoptique
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CORVALLIS, Ore. – Scientists including an Oregon State University chemistry researcher have taken a key step toward next-generation optical computing and memory with the discovery of luminescent nanocrystals that can be quickly toggled from light to dark and back again.

“The extraordinary switching and memory capabilities of these nanocrystals may one day become integral to optical computing – a way to rapidly process and store information using light particles, which travel faster than anything in the universe,” said Artiom Skripka, assistant professor in the OSU College of Science. “Our findings have the potential to advance artificial intelligence and information technologies generally.”

Published in Nature Photonics, the study by Skripka and collaborators at Lawrence Berkeley National Laboratory, Columbia University and the Autonomous University of Madrid involves a type of material known as avalanching nanoparticles.

Nanomaterials are tiny bits of matter measuring between one-billionth and one-hundred-billionths of a meter, and avalanching nanoparticles feature extreme non-linearity in their light-emission properties – they emit light whose intensity can increase massively with a small increase in the intensity of the laser that’s exciting them.

The researchers studied nanocrystals composed of potassium, chlorine and lead and doped with neodymium. By themselves, the potassium lead chloride nanocrystals do not interact with light; however, as hosts, they enable their neodymium guest ions to handle light signals more efficiently, making them useful for optoelectronics, laser technology and other optical applications.

“Normally, luminescent materials give off light when they are excited by a laser and remain dark when they are not,” Skripka said. “In contrast, we were surprised to find that our nanocrystals live parallel lives. Under certain conditions, they show a peculiar behavior: They can be either bright or dark under exactly the same laser excitation wavelength and power.”

That behavior is referred to as intrinsic optical bistability.

“If the crystals are dark to start with, we need a higher laser power to switch them on and observe emission, but once they emit, they remain emitting and we can observe their emission at lower laser powers than we needed to switch them on initially,” Skripka said. “It’s like riding a bike – to get it going, you have to push the pedals hard, but once it is in motion, you need less effort to keep it going. And their luminescence can be turned on and off really abruptly, as if by pushing a button.”

The low-power switching capabilities of the nanocrystals align with the global effort to reduce the amount of energy consumed by the growing presence of artificial intelligence, data centers and electronic devices. And not only do AI applications require substantial computational power, they are often constrained by limitations associated with existing hardware, a situation this new research could also address.

“Integrating photonic materials with intrinsic optical bistability could mean faster and more efficient data processors, enhancing machine learning algorithms and data analysis,” Skripka said. “It could also mean more-efficient light-based devices of the type used in fields like telecommunications, medical imaging, environmental sensing, and interconnects for optical and quantum computers.”

Additionally, he said, the study complements existing efforts to develop powerful, general-purpose optical computers, which are based on the behavior of light and matter at the nanoscale, and underscores the importance of fundamental research in driving innovation and economic growth.

“Our findings are an exciting development, but more research is necessary to address challenges such as scalability and integration with existing technologies before our discovery finds a home in practical applications,” Skripka said.

The U.S. Department of Energy, the National Science Foundation and the Defense Advanced Research Projects Agency supported the research, which was led by Bruce Cohen and Emory Chan of Lawrence Berkeley, P. James Schuck of Columbia University and Daniel Jaque of the Autonomous University of Madrid.

-30-

About the OSU College of Science:  As one of the largest academic units at OSU, the College of Science has seven departments and 12 pre-professional programs. It provides the basic science courses essential to the education of every OSU student, builds future leaders in science, and its faculty are international leaders in scientific research.

On-campus TV and radio services: Oregon State University is equipped with on-campus television and radio studios/services that can be used by journalists. Live or live-to-tape broadcast television and radio interviews can be conducted using Vyvx, Zoom, Webex or Comrex (IP Audio). Oregon State staff can also gather b-roll and coordinate live-to-tape interviews on locations throughout campus. For radio, Oregon State’s Comrex (IP Audio) provides a broadcast-quality audio feed.

Journal

Nature Photonics

DOI

10.1038/s41566-024-01577-x

Method of Research

Experimental study

Subject of Research

Not applicable

Article Title

Intrinsic optical bistability of photon avalanching nanocrystals

Article Publication Date

3-Jan-2025

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