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Interaction lumière-matière avec une recherche innovante axée sur l'électronique ultrarapide

Nouvelles perspectives sur l'interaction lumière-matière : recherche innovante axée sur l'électronique ultrarapide. Crédit : Politecnico di Milano

Interaction lumière-matière avec une recherche innovante axée sur l’électronique ultrarapide

par La rédaction
1 octobre 2025
en Recherche, Technologie

Comprendre ce qui se passe à l’intérieur d’un matériau lorsqu’il est frappé par des impulsions lumineuses ultra-courtes est l’un des grands défis de la physique de la matière et de la photonique moderne. Une nouvelle étude publiée dans Nature Photonics et menée par l’École polytechnique de Milan révèle un aspect jusqu’ici négligé mais essentiel, à savoir la contribution des charges virtuelles, des porteurs de charge qui n’existent que lors de l’interaction avec la lumière, mais qui influencent profondément la réponse du matériau.

La recherche, menée en partenariat avec l’université de Tsukuba, l’Institut Max Planck pour la structure et la dynamique de la matière et l’Institut de photonique et de nanotechnologie (Cnr-Ifn), a étudié le comportement de diamants monocristallins soumis à des impulsions lumineuses d’une durée de quelques attosecondes (milliardièmes de milliardième de seconde), à l’aide d’une technique avancée appelée spectroscopie de réflexion transitoire à l’échelle de l’attoseconde.

En comparant les données expérimentales avec des simulations numériques de pointe, les chercheurs ont pu isoler l’effet des transitions verticales dites virtuelles entre les bandes électroniques du matériau. Ce résultat modifie la perspective sur la manière dont la lumière interagit avec les solides, même dans des conditions extrêmes jusqu’alors attribuées uniquement au mouvement des charges réelles.

« Nos travaux montrent que l’excitation des porteurs virtuels, qui se développe en quelques milliardièmes de milliardième de seconde, est indispensable pour prédire correctement la réponse optique rapide dans les solides », déclare Matteo Lucchini, professeur au département de physique, auteur principal de l’étude et associé au CNR-Ifn.

Nouvelles perspectives sur l'interaction lumière-matière : recherche innovante axée sur l'électronique ultrarapide
Nouvelles perspectives sur l’interaction lumière-matière : recherche innovante axée sur l’électronique ultrarapide. Crédit : Politecnico di Milano

« Ces résultats marquent une étape clé dans le développement des technologies ultra-rapides en électronique », ajoute Rocío Borrego Varillas, chercheuse au CNR-IFN.

Les progrès réalisés offrent de nouvelles perspectives pour la création de dispositifs optiques ultra-rapides, tels que des commutateurs et des modulateurs capables de fonctionner à des fréquences pétahertz, mille fois plus rapides que les dispositifs électroniques actuels. Cela nécessite une compréhension approfondie du comportement des charges réelles et des charges virtuelles, comme le démontre cette étude.

Les recherches ont été menées au Centre de recherche sur l’attoseconde (ARC) du Politecnico di Milano, dans le cadre des projets européens et nationaux ERC AuDACE (Attosecond Dynamics in AdvanCed matErials) et MIUR FARE PHorTUNA (PHase Transition Ultrafast dyNAmics in Mott insulators).

Source : École polytechnique de Milan

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Tags: electroniquelumierematiereultrarapide
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Milan, 26 September 2025 – Understanding what happens inside a material when it is hit by ultrashort light pulses is one of the great challenges of matter physics and modern photonics. A new study published in Nature Photonics and led by Politecnico di Milano reveals a hitherto neglected but essential aspect, precisely the contribution of virtual charges, charge carriers that exist only during interaction with light, but which profoundly influence the material’s response.

The research, conducted in partnership with the University of Tsukuba, the Max Planck Institute for the Structure and Dynamics of Matter, and the Institute of Photonics and Nanotechnology (Cnr-Ifn) investigated the behaviour of monocrystalline diamonds subjected to light pulses lasting a few attoseconds (billionths of a billionth of a second), using an advanced technique called attosecond-scale transient reflection spectroscopy.

By comparing experimental data with state-of-the-art numerical simulations, researchers were able to isolate the effect of so-called virtual vertical transitions between the electronic bands of the material. Such an outcome changes the perspective on how light interacts with solids, even in extreme conditions hitherto attributed only to the movement of actual charges.

«Our work shows that virtual carrier excitation, which develops in a few billionths of a billionth of a second, are indispensable to correctly predict the rapid optical response in solids,» said Matteo Lucchini, professor at the Department of Physics, senior author of the study, and associate at CNR-Ifn.

“These results mark a key step in the development of ultra-fast technologies in electronics,” adds Rocío Borrego Varillas, researcher at CNR-IFN.

The progress achieved offers new insights into the creation of ultra-fast optical devices, such as switches and modulators capable of operating at petahertz frequencies, a thousand times faster than current electronic devices. This requires a deep understanding of both the behaviour of actual charges, and of virtual charges, as demonstrated by this study.

Research was carried out at the Attosecond Research Center (ARC) of the Politecnico di Milano, in the framework of the European and national projects ERC AuDACE (Attosecond Dynamics in AdvanCed matErials) and MIUR FARE PHorTUNA (PHase Transition Ultrafast dyNAmics in Mott insulators).

Journal

Nature Photonics

DOI

10.1038/s41566-025-01700-6

Article Title

Attosecond virtual charge dynamics in dielectrics

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