The institute
FEMTO's news

Ondes de spin optiques, un nouvel état de la lumière

Les états magnétiques présents dans la matière sont une source d’inspiration pour imaginer de nouveaux états de la lumière. Une équipe de l’institut FEMTO-ST a conçu puis créé un équivalent optique des ondes dites « de spin » se propageant dans les aimants. Basés sur une analogie entre les propriétés « chirales » des matériaux magnétiques et de métamatériaux optiques, ces travaux sont publiés dans la revue Nano Letters.

Les aimants ont la capacité de créer et propager en leur sein des ondes magnétiques microscopiques. Ces ondes dites de spin sont quantifiées sous la forme de « quasiparticules » baptisées magnons.  Elles résultent du phénomène de précession (rotation) des micro-aimantations au cœur du matériau et de couplages entre ces micro-aimantations tournantes.  Les ondes de spin sont actuellement au centre d’une activité scientifique intense, la magnonique, car elles permettent d’envisager le transport et le traitement de l’information dans des architectures miniatures intégrées, sans déplacement d’électrons. La magnonique pourrait donc générer des composants informatiques qui ne chauffent pas, donc se positionner comme une alternative à l’électronique moins couteuse en énergie.

Des chercheurs de l’Institut FEMTO-ST (CNRS/Université de Franche-Comté, Supmicrotech-ENSMM/ Université Technologique Belfort-Montbéliard) ont conçu et créé un équivalent optique des ondes de spin magnétiques dans des chaines de nano-hélices en carbone recouvertes d’une fine couche d’or. L’excitation lumineuse de telles structures « plasmoniques » déclenche des ondes de spin optique se propageant à travers la structure périodique. Chaque nano-hélice développe un phénomène optique (plasmonique) local tournant qui, par couplages successifs entre nanostructures adjacentes, aboutit à la production d’une nouvelle onde lumineuse partageant des similitudes avec les ondes de spin magnétiques. Cette approche repose sur l’exploitation de la chiralité géométrique de la matière nanostructurée comme un équivalent pour l’optique de la chiralité gyromagnétique à l’origine des micro-aimantations tournantes produisant les ondes de spin magnétiques.

Les ondes de spin optiques permettent d’entrevoir des moyens inédits de contrôler la lumière à très petite échelle. Sous leurs formes élémentaires, les ondes de spin optiques pourraient aboutir au concept de magnons optiques, une nouvelle famille de quasiparticules de lumière transportées dans des réseaux de nanostructures chirales à modes propres tournants.

Ces travaux sont soutenus par la Graduate School EIPHI.

[[{"fid":"35551","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""}},"attributes":{"height":"194","width":"361","class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

[[{"fid":"35552","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""}},"attributes":{"height":"194","width":"365","class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]]

© Femto-ST

En haut, vue artistique comparative des concepts d’ondes de spin magnétique et optique. Les flèches vertes représentent les micro-aimantations, constitutives d’un aimant, en mouvements de précession. Les flèches jaunes symbolisent les couplages entre les micro-aimantations tournantes. Les hélices rouges modélisent les modes plasmoniques tournants portés par les nano-hélices en or. Les flèches jaunes désignent les couplages optiques entre nanohélices. L’idée de mouvement de rotation locale à l’origine des ces deux types d’ondes est illustrée à l’aide de cercles bleus à rayon rouge. Les rayons rouges indiquent les retards temporels entre mouvements rotatoires successifs. Cette image a été réalisée avec le concours de Blandine Guichardaz.
En bas, image au microscope électronique à balayage d’une chaîne d'hélices, support des ondes de spin optiques. L’échantillon est constitué de dix hélices de carbone de 6 tours recouvertes d’une fine couche d'or (25 nm). Les nanostructures sont fabriquées sur une couche d'or de 100 nm d'épaisseur déposée sur un substrat de verre de 1 mm d'épaisseur. Barres d’échelle : 2 µm. La chaine « plasmonique » est excitée localement à l'aide d'une nano-ouverture rectangulaire gravée au pieds de la nano-hélice la plus à droite. Sous illumination par le substrat, la nano-ouverture couple ponctuellement la lumière à la chaîne de nano-hélices.

 

Références :
Karakhanyan, R. Salut, M.A. Suarez, N. Martin and T. Grosjean.
Nano Lett. (2024)
DOI : https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.4c01346

Contact chercheur :
Thierry Grosjean – FEMTO-ST
thierry.grosjean@univ-fcomte.fr

Contact communication INSIS :
insis.communication@cnrs.fr

Lire l'article publié par le CNRS :
https://www.insis.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/les-ondes-de-spin-optiques-un-nouvel-etat-de-la-lumiere

 

  • Maxence Leveziel wins CNRS robotics thesis award

    His work has led to the development of a miniature robot capable of manipulating micrometric objects at unprecedented speeds.

    Read more
  • Succès de la journée des utilisateurs de la centrale de technologie MIMENTO

    Le rendez-vous annuel de la plateforme de micro-nanotechnologies (réseau RENATECH du CNRS) a permis de partager et de récompenser les plus belles réalisations technologiques ré

    alisée

    s par ses utilisateurs internes et externes.

    Read more
  • Thibaut Sylvestre elected Optica Fellow 2024

    Thibaut is one of the 129 newly elected Optica Fellows, honored for his pioneering contributions to fiber optics and fiber lasers

    Read more
  • New Academic Year for the EIPHI Graduate School

    200 new students join its 16 international master's programs in 2023-2024

    Read more
  • Two best student paper awards for Ishamol Labbaveettil

    Awards for her PhD work on KNbO3 films

    Read more
  • Visites insolites du CNRS : immersion à FEMTO-ST le 12 octobre

    Entrez au cœur d’une salle blanche en combinaison de protection et venez faire des expérimentations à l’aide de lasers et de fibres optiques !

    Read more
  • Dissociating Nitrogen Molecules Using Silicon Atoms

    Researchers from FEMTO-ST have just demonstrated a novel process for dissociating nitrogen molecules through low-energy footprint processes, a crucial step towards the decarbonized production of high-value-added molecules.

    Read more
  • Un nouveau microscope à résolution atomique à FEMTO-ST

    Inauguration d’un équipement régional unique pour comprendre des phénomènes quantiques et développer des recherches à fort impact sociétal. 

    Read more
  • FEMTO-ST s'implique du 22 au 24 mai à PINT OF SCIENCE FESTIVAL

    De nombreux chercheurs de l’institut se mobilisent à Besançon à l’occasion de la 10ème édition du festival international de vulgarisation scientifique sur des thématiques variées : optique, robotique, microtechniques pour les médicaments innovants.

    Read more
  • DESCROIX-VERNIER ETHICSCIENCE award for Agathe FIGAROL

    An innovative tumor model on a microchip to fight brain cancer

    Read more