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Création d'un pixel amélioré capable d'émettre et de recevoir de la lumière
REvolution DANS L'OPTIQUE : UN PIXEL MULTIFONCTIONNEL
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Les chercheurs de l'École polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zurich) viennent de créer un pixel capable à la fois d'émettre et de mesurer la lumière, ouvrant ainsi des perspectives prometteuses pour les écrans bidirectionnels, les affichages holographiques, les systèmes de communication optique et le traitement d'informations quantiques. Les pixels traditionnels ne peuvent généralement effectuer que l'une de ces deux fonctions, soit illuminer un écran d'affichage, soit capter la lumière dans un capteur de caméra.
Principe de fonctionnement
La technique développée par l'équipe de David Norris, professeur au Laboratoire d'ingénierie des matériaux optiques de l'ETH Zurich, repose sur la mesure des motifs d'interférence des ondes lumineuses sur une surface métallique. Cela permet de générer des "pixels de Fourier" capables de créer et de détecter l'amplitude, la phase et la polarisation des champs optiques. Le traitement de Fourier est une technique mathématique qui prend une fonction, comme une onde sonore, et renvoie une fonction représentant les fréquences spécifiques présentes dans cette onde. Un pixel de Fourier représente la fréquence spatiale de la lumière plutôt que la luminosité spécifique à un point donné dans une image.
Applications potentielles
Les applications potentielles de cette technologie sont nombreuses et variées. Les pixels de Fourier pourraient être utilisés pour créer des écrans bidirectionnels qui peuvent à la fois prendre et afficher des images, des affichages holographiques, des systèmes de communication optique et des systèmes de traitement d'informations quantiques. Selon David Norris, les pixels de Fourier pourraient être utilisés pour construire des matrices de pixels qui pourraient être utilisées pour créer des affichages de caméra plus sophistiqués.
Conclusion et perspectives
La création de pixels capables d'émettre et de recevoir de la lumière ouvre de nouvelles perspectives pour l'industrie de l'optique et de l'électronique. Les recherches menées à l'ETH Zurich ont démontré que les pixels de Fourier pourraient être utilisés pour créer des écrans bidirectionnels, des affichages holographiques et des systèmes de communication optique. Les recherches scientifiques dans ce domaine sont en constante évolution, et il est probable que nous verrons des avancées significatives dans les prochaines années. Les technologies optiques ont le potentiel de révolutionner de nombreux domaines, de la médecine à l'industrie, et les pixels de Fourier sont un exemple de l'innovation qui peut être atteinte dans ce domaine.
Source : www.theregister.com - Articles - Boffins build a better pixel capable of emitting and receiving light
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Les chercheurs de l'École polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zurich) viennent de créer un pixel capable à la fois d'émettre et de mesurer la lumière, ouvrant ainsi des perspectives prometteuses pour les écrans bidirectionnels, les affichages holographiques, les systèmes de communication optique et le traitement d'informations quantiques. Les pixels traditionnels ne peuvent généralement effectuer que l'une de ces deux fonctions, soit illuminer un écran d'affichage, soit capter la lumière dans un capteur de caméra.
Principe de fonctionnement
La technique développée par l'équipe de David Norris, professeur au Laboratoire d'ingénierie des matériaux optiques de l'ETH Zurich, repose sur la mesure des motifs d'interférence des ondes lumineuses sur une surface métallique. Cela permet de générer des "pixels de Fourier" capables de créer et de détecter l'amplitude, la phase et la polarisation des champs optiques. Le traitement de Fourier est une technique mathématique qui prend une fonction, comme une onde sonore, et renvoie une fonction représentant les fréquences spécifiques présentes dans cette onde. Un pixel de Fourier représente la fréquence spatiale de la lumière plutôt que la luminosité spécifique à un point donné dans une image.
Applications potentielles
Les applications potentielles de cette technologie sont nombreuses et variées. Les pixels de Fourier pourraient être utilisés pour créer des écrans bidirectionnels qui peuvent à la fois prendre et afficher des images, des affichages holographiques, des systèmes de communication optique et des systèmes de traitement d'informations quantiques. Selon David Norris, les pixels de Fourier pourraient être utilisés pour construire des matrices de pixels qui pourraient être utilisées pour créer des affichages de caméra plus sophistiqués.
Conclusion et perspectives
La création de pixels capables d'émettre et de recevoir de la lumière ouvre de nouvelles perspectives pour l'industrie de l'optique et de l'électronique. Les recherches menées à l'ETH Zurich ont démontré que les pixels de Fourier pourraient être utilisés pour créer des écrans bidirectionnels, des affichages holographiques et des systèmes de communication optique. Les recherches scientifiques dans ce domaine sont en constante évolution, et il est probable que nous verrons des avancées significatives dans les prochaines années. Les technologies optiques ont le potentiel de révolutionner de nombreux domaines, de la médecine à l'industrie, et les pixels de Fourier sont un exemple de l'innovation qui peut être atteinte dans ce domaine.
Source : www.theregister.com - Articles - Boffins build a better pixel capable of emitting and receiving light
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