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

 

  • Aude Bolopion receives the 2022 “Big-in-Small award”

    This yearly award, from the microrobotics international community in the MARSS conference in Toronto, promotes “the best microrobotician” of the year at the international level.

    Read more
  • Engins spatiaux : un lubrifiant solide adapté à l'air comme au vide

    les engins spatiaux sont soumis à des contraintes extrêmes. Des chercheurs ont développé un prototype de lubrifiant solide qui ne souffre pas de l’oxydation à l’air libre et qui fonctionne mieux que les solutions actuelles dans le vide. Ces travaux ont abouti à un dépôt de brevet.

    Read more
  • FEMTO-ST : 2 full professors appointed to the IUF in its class 2022

    Ausrine MARGUERON-BARTASYTE and Daniel HISSEL are among the 164  national laureates appointed to the Institut Universitaire de France (IUF) by the Minister of Higher Education and Research

    Read more
  • Tribute to our colleague Philippe LUTZ

    Our scientific community of Burgundy-Franche-Comté has just suddenly lost Philippe LUTZ, full professor at the University of Franche-Comté and a leading figure in microrobotics and micromechatronics research at the FEMTO-ST laboratory.

    Read more
  • How to create a chemical bond with light?

    The formation of a chemical bond between two molecules often requires an activation process. Light is a stimulus that is particularly interesting

    Read more
  • Best student paper Award for Clément Carlé at the international conférence IFCS-EFTF2022

    This award was obtained in the "Microwave Frequency Standards" category of this major international conference in the field of time-frequency metrology, which took place in Paris from 24 to 28 April 2022.

    Read more
  • Daniel BRUNNER winner of an ERC Consolidator grant 2021

    Daniel BRUNNER is a CNRS researcher at the FEMTO-ST Institute and has been awarded a prestigious European Research Council Cosolidator Grant of 2M € for his INSPIRE project

    Read more
  • La formation CMI H3E mise à l’honneur

    Porté par Nadia Yousfi Steiner, le CMI H3E vient d’être récompensé par le trophée Hydrogénies pour la catégorie "Prix de la sensibilisation, de l’Education et de la Formation"

    Read more
  • Daniel HISSEL awarded as « Fellow » of the IEEE society

    Professor in Electrical Engineering at the University of Franche-Comté and researcher at FEMTO-ST, Daniel Hissel has been awarded as  for his work on hydrogen systems.

    Read more
  • March 8, International Women's Day

    "Freedom, like Science, and Women's Rights, are fundamental issues for Humanity."

    FEMTO-ST chooses to display on this day of March 8 (also charged with the serious news of the war in Ukraine), its commitment to each of these three issues.

    Read more