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Théorie en 30 secondes
132 g Applications quantiques
Les treillis photoniques,
comme les ailes irisées
du papillon, manipulent
la lumière en jouant de
leur structure complexe.
BIOGRAPHIES EN 3 SECONDES
VICTOR VESELAGO
1929–
Physicien russe qui a été le
premier à s’intéresser à l’indice
de réfraction négatif et aux
métamatériaux.
JOHN PENDRY
1943–
Physicien théoricien dont
les travaux ont porté sur les
théories des métamatériaux
visant la mise au point de
lentilles parfaites et de capes
d’invisibilité.
ULF LEONHARDT
1965–
Physicien allemand qui travaille
à des applications concrètes
de la cape d’invisibilité.
TEXTE EN 30 SECONDES
Brian Clegg
THÉORIES LIÉES
Voir aussi
L’ÉLECTRODYNAMIQUE
QUANTIQUE (QED)
page 66
LES DIAGRAMMES DE FEYNMAN
page 70
LES DIVISEURS DE FAISCEAU
page 78
RÉFLEXION EN 3 MINUTES
À cause de leur indice de
réfraction négatif, les
métamatériaux peuvent
incurver la lumière autour
d’un objet, le faisant ainsi
disparaître. On a déjà réalisé
l’expérience mais elle
demeure limitée, les maté -
riaux utilisés absor bant trop
de lumière pour créer une
invisibilité totale. Il existe
d’autres mécanismes qui
amplifient, optiquement
parlant, le produit diminué
du méta matériau ou
qui utilisent un cristal
photonique pour contrôler
la diffraction de la lumière.
Prochainement, il se
pourrait que l’on ait accès
à des capes d’invisi bilité
semblables à celle de
Harry Potter.
CONDENSÉ EN 3 SECONDES
Des matériaux optiques
quantiques spéciaux comme
les métamatériaux et les
treillis photoniques
manipulent les photons
d’une manière que l’optique
classique ne peut pas
reproduire.
Tous les appareils optiques
fonctionnent au niveau quantique, et l’interaction
entre les photons de lumière et les atomes des
objets, miroirs et lentilles s’expliquent par
l’électro dynamique quantique (QED). Tout
récemment, les applications directes de la théorie
quantique se sont multipliées en optique,
domaine aussi appelé « photonique ». Parmi les
plus spectaculaires avancées se trouvent les
lentilles quantiques, des matériaux qui manipulent
les photons d’une manière différente que les
lentilles classiques. Prenons les métamatériaux.
Ces substances ont des structures complexes qui
produisent d’étranges effets, comme un indice de
réfraction négatif qui impose à la lumière une
courbe inverse à celle que produisent les lentilles
et les prismes classiques. Les structures des
métamatériaux permettent la mise au point sur
des objets beaucoup plus petits qu’avec une
lentille classique, ce qui en fait des superlentilles.
Un autre exemple de structure optique quantique
est le treillis photonique, qui agit sur la lumière à
la façon d’un semiconducteur sur des électrons.
L’irisation des ailes de certains papillons est
produite par des treillis photoniques naturels. Les
treillis photoniques pourraient être utilisés dans
les futurs ordinateurs optiques, et les cristaux
de ces treillis le sont déjà dans des agencements
de peintures spéciales, dans les revêtements
antireflets des lentilles, ainsi que dans les fibres
optiques photoniques de haute résolution.
L’OPTIQUE
QUANTIQUE
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Théorie en 30 secondes
132 g Applications quantiques
Les treillis photoniques,
comme les ailes irisées
du papillon, manipulent
la lumière en jouant de
leur structure complexe.
BIOGRAPHIES EN 3 SECONDES
VICTOR VESELAGO
1929–
Physicien russe qui a été le
premier à s’intéresser à l’indice
de réfraction négatif et aux
métamatériaux.
JOHN PENDRY
1943–
Physicien théoricien dont
les travaux ont porté sur les
théories des métamatériaux
visant la mise au point de
lentilles parfaites et de capes
d’invisibilité.
ULF LEONHARDT
1965–
Physicien allemand qui travaille
à des applications concrètes
de la cape d’invisibilité.
TEXTE EN 30 SECONDES
Brian Clegg
THÉORIES LIÉES
Voir aussi
L’ÉLECTRODYNAMIQUE
QUANTIQUE (QED)
page 66
LES DIAGRAMMES DE FEYNMAN
page 70
LES DIVISEURS DE FAISCEAU
page 78
RÉFLEXION EN 3 MINUTES
À cause de leur indice de
réfraction négatif, les
métamatériaux peuvent
incurver la lumière autour
d’un objet, le faisant ainsi
disparaître. On a déjà réalisé
l’expérience mais elle
demeure limitée, les maté -
riaux utilisés absor bant trop
de lumière pour créer une
invisibilité totale. Il existe
d’autres mécanismes qui
amplifient, optiquement
parlant, le produit diminué
du méta matériau ou
qui utilisent un cristal
photonique pour contrôler
la diffraction de la lumière.
Prochainement, il se
pourrait que l’on ait accès
à des capes d’invisi bilité
semblables à celle de
Harry Potter.
CONDENSÉ EN 3 SECONDES
Des matériaux optiques
quantiques spéciaux comme
les métamatériaux et les
treillis photoniques
manipulent les photons
d’une manière que l’optique
classique ne peut pas
reproduire.
Tous les appareils optiques
fonctionnent au niveau quantique, et l’interaction
entre les photons de lumière et les atomes des
objets, miroirs et lentilles s’expliquent par
l’électro dynamique quantique (QED). Tout
récemment, les applications directes de la théorie
quantique se sont multipliées en optique,
domaine aussi appelé « photonique ». Parmi les
plus spectaculaires avancées se trouvent les
lentilles quantiques, des matériaux qui manipulent
les photons d’une manière différente que les
lentilles classiques. Prenons les métamatériaux.
Ces substances ont des structures complexes qui
produisent d’étranges effets, comme un indice de
réfraction négatif qui impose à la lumière une
courbe inverse à celle que produisent les lentilles
et les prismes classiques. Les structures des
métamatériaux permettent la mise au point sur
des objets beaucoup plus petits qu’avec une
lentille classique, ce qui en fait des superlentilles.
Un autre exemple de structure optique quantique
est le treillis photonique, qui agit sur la lumière à
la façon d’un semiconducteur sur des électrons.
L’irisation des ailes de certains papillons est
produite par des treillis photoniques naturels. Les
treillis photoniques pourraient être utilisés dans
les futurs ordinateurs optiques, et les cristaux
de ces treillis le sont déjà dans des agencements
de peintures spéciales, dans les revêtements
antireflets des lentilles, ainsi que dans les fibres
optiques photoniques de haute résolution.
L’OPTIQUE
QUANTIQUE
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