Circuit nanométrique génère et lit la lumière sur puce

Des chercheurs de l'Université Monash ont créé un circuit nanométrique qui génère, dirige et lit des informations lumineuses sur une seule puce.

Nanoscale circuit generates and reads light on chip

Image: phys.org

Des chercheurs de l'Université Monash ont développé un circuit nanométrique révolutionnaire capable de générer, diriger et lire des informations basées sur la lumière, le tout sur une seule puce. La nouvelle technologie, développée par des scientifiques de l'École de physique et d'astronomie de Monash, a été publiée dans la revue Nature Communications le 25 mai 2026.

Le circuit utilise un matériau isolant topologique, le séléniure de bismuth, pour créer et manipuler la lumière à l'échelle nanométrique. Cette approche permet de générer de la lumière avec des propriétés spécifiques, telles que la polarisation et la direction, essentielles pour l'informatique quantique et les applications d'IA.

La chercheuse principale, le Dr Chiara Mariani, a déclaré : 'C'est la première fois que nous parvenons à intégrer toutes ces fonctions sur une seule puce, ce qui pourrait réduire considérablement la taille et la consommation d'énergie des futurs systèmes quantiques et d'IA.' L'équipe a démontré la capacité du circuit à générer des photons intriqués, une ressource clé pour le traitement de l'information quantique.

Ce développement pourrait conduire à des ordinateurs quantiques et à du matériel d'IA plus efficaces, traitant les informations à l'aide de la lumière plutôt que de l'électricité, surmontant potentiellement les limitations actuelles en matière de vitesse et d'efficacité énergétique. Les chercheurs travaillent maintenant à la mise à l'échelle de la technologie pour des applications pratiques.

❓ Frequently Asked Questions

What is the main breakthrough of this nanoscale circuit?

It can generate, direct, and read light-based information on a single chip, integrating functions previously requiring multiple components.

What material is used in the circuit?

The circuit uses bismuth selenide, a topological insulator, to create and manipulate light at the nanoscale.

How could this technology impact quantum computing?

It could enable more efficient quantum computers by generating entangled photons on-chip, reducing size and power consumption.

📰 Source:
phys.org →
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