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Physicists at the University of British Columbia sent a laser beam of an optical centrifuge into helium nano-droplets do

Des physiciens de l'Université de Colombie-Britannique ont envoyé un faisceau laser provenant d'une centrifugeuse optique dans des nanogouttelettes d'hélium dopées avec des dimères d'oxyde nitrique afin de contrôler et d'étudier leur rotation à l'intérieur de l'hélium superfluide. (Valery Milner, Université de Colombie-Britannique). Crédit : Valery Milner, Université de Colombie-Britannique

Un nouveau centrifugeur optique aide les physiciens à percer les mystères des superfluides

par La rédaction
3 février 2026
en Nanotechnologie, Technologie

Des physiciens ont utilisé un nouveau centrifugeur optique pour contrôler la rotation de molécules en suspension dans des nanogouttelettes d’hélium liquide, les rapprochant ainsi d’un pas de plus vers la démystification du comportement des superfluides exotiques et sans friction.

C’est la première démonstration d’une rotation contrôlée à l’intérieur d’un superfluide—les chercheurs peuvent désormais définir directement la direction et la fréquence de la rotation de la molécule, ce qui est essentiel pour étudier comment les molécules interagissent avec l’environnement quantique à différentes fréquences de rotation. La méthode a été décrite cette semaine par des chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) et leurs collègues de l’Université de Fribourg dans la revue Physical Review Letters.

« Contrôler la rotation d’une molécule dissoute dans n’importe quel fluide est un défi », a déclaré le Dr Valery Milner, professeur associé au département de physique et d’astronomie de l’UBC et auteur principal de l’article.

« Les molécules dissoutes interagissent avec les constituants atomiques ou moléculaires du fluide, devenant effectivement plus grosses et plus difficiles à faire tourner. Imaginez fabriquer une boule de neige : il est très facile de la déplacer lorsqu’elle est petite, mais cela devient de plus en plus difficile à mesure que plus de neige s’y attache. »

Les superfluides comme l’hélium liquide sont des états exotiques de la matière, à une température proche du zéro absolu, qui s’écoulent sans viscosité. Mais malgré l’absence de friction, ils agissent bel et bien comme des solvants.

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« La question d’intérêt dans la science de la matière quantique, et que cette nouvelle approche nous aidera à explorer, est de savoir ce qui change du point de vue de la molécule solvatée—dissoute—lorsque l’on passe d’un fluide normal à ce type de superfluide quantique », ajoute le Dr Milner.

Une nouvelle approche pour les centrifugeuses optiques

Les centrifugeuses optiques conventionnelles ont déjà été utilisées pour faire tourner et étudier des molécules dans des gaz en projetant une impulsion laser rotative sur celles-ci. Les molécules dans le gaz s’alignent avec le champ électrique du faisceau et tournent avec l’impulsion. Mais la technique n’avait pas encore fonctionné avec des molécules en suspension dans un superfluide.

Le Dr Milner et son équipe ont intégré les molécules dans des nanogouttelettes d’hélium dopées avec des dimères d’oxyde nitrique et ont introduit un court délai entre les impulsions laser. Cela a créé une interférence produisant une vitesse de rotation beaucoup plus faible et constante, augmentant ainsi la « capacité à tourner » de la molécule.

Avec la nouvelle approche, l’équipe va maintenant s’attacher à balayer la fréquence de rotation (en utilisant le nouveau « bouton de contrôle » offert par le centrifugeur novateur) autour d’une fréquence critique, au-delà de laquelle la rotation moléculaire devrait se dégrader beaucoup plus rapidement en raison de la rupture de la superfluidité.

« On ne comprend pas bien comment et quand—par exemple à quelle fréquence—cette transition se produira à une échelle atomique aussi infime », explique le Dr Milner. « C’est le domaine clé que nous étudions actuellement. »

La recherche a été soutenue par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, la Fondation canadienne pour l’innovation et le Fonds de développement des connaissances de la Colombie-Britannique.

Journal : Physical Review Letters – Méthode : Experimental study – DOI : Lien vers l’étude

Source : British Columbia U.

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Tags: centrifugeurheliummoleculesuperfluide
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Physicists have used a new optical centrifuge to control the rotation of molecules suspended in liquid helium nano-droplets, bringing them a step closer to demystifying the behaviour of exotic, frictionless superfluids.

It’s the first demonstration of controlled spinning inside a superfluid—researchers can now directly set the direction and frequency of the molecule’s rotation, which is vital in studying how molecules interact with the quantum environment at various rotational frequencies. The method was outlined this week by researchers at the University of British Columbia (UBC) and colleagues at the University of Freiburg in the journal Physical Review Letters.

“Controlling the rotation of a molecule dissolved in any fluid is a challenge,” said Dr. Valery Milner, associate professor with UBC Physics and Astronomy and lead author on the paper.

“Dissolved molecules interact with the atomic or molecular constituents of the fluid, effectively getting bigger and harder to spin up. Imagine making a snowball: It’s very easy to move it when it’s small, but gets harder and harder as more snow gets attached to it.”

Superfluids like liquid helium are exotic states of matter, at near-absolute zero, that flow with no viscosity. But despite the lack of friction, they actually do act as solvents.

“The question of interest in the science of quantum matter, and the one this new approach will help us explore, is what changes from the perspective of the solvated—dissolved—molecule when you make the transition from a normal fluid to this type of quantum superfluid,” adds Dr. Milner.

A new spin on optical centrifuges

Conventional optical centrifuges have already been used to spin and study molecules in gases by shining a rotating laser pulse onto it. Molecules in the gas align with the beam’s electric field and rotate with the pulse. But the technique hasn’t worked yet with molecules suspended in a superfluid.

Dr. Milner and his team embedded the molecules in helium nano-droplets doped with dimers of nitric oxide, and introduced a short time delay between laser pulses. That caused interference that creates a much lower, constant rotation rate that increased the molecule’s “spinnability.”

With the new approach, the team will move on to scan the rotation frequency (using the new ‘control knob’ offered by the novel centrifuge) across a critical frequency, beyond which molecular rotation is expected to decay much faster due to the breakdown of superfluidity.

“It is not well understood how and when—for example at what frequency—this transition will happen at such a tiny atomic scale,” says Dr. Milner. “That’s the key area we’re investigating at the moment.”

The research was supported by the Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada, the Canada Foundation for Innovation, and the BC Knowledge Development Fund.

 

Journal

Physical Review Letters

DOI

10.1103/5jnj-97vs

Method of Research

Experimental study

Article Publication Date

22-Jan-2026

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