Les gyromorphes, nouveaux matériaux photoniques développés par l’université de New York, pourraient bientôt transformer l’informatique. Grâce à une architecture complexe optimisée par l’IA, ils ouvrent en effet la voie à des circuits photoniques plus rapides et plus efficaces que l’électronique traditionnelle.
Une équipe de chercheurs de l’université de New York a récemment dévoilé une découverte majeure dans le domaine des matériaux photoniques : une nouvelle classe de matériaux dits « gyromorphes », qui pourrait transformer l’avenir des technologies informatiques basées sur la lumière. Publiés dans Physical Review Letters, ces résultats représentent un pas significatif vers la réalisation de systèmes photoniques pratiques, capables de surpasser les performances des circuits électroniques actuels.
L’informatique photonique face au défi des nouveaux matériaux
L’informatique traditionnelle repose sur le mouvement d’électrons à travers des circuits conducteurs pour traiter et stocker l’information. Mais ce paradigme est confronté à des limites physiques sévères, notamment en termes de dissipation thermique, de vitesse maximale et de densité de circuits. C’est dans ce contexte qu’émerge actuellement l’informatique photonique, qui utilise des photons pour transporter et manipuler les données. Les photons peuvent en effet potentiellement transmettre l’information à des vitesses extrêmes avec une chaleur dissipée minimale, ouvrant la voie à des processeurs et des interconnexions bien plus efficaces.
Cependant, pour que l’informatique photonique devienne une réalité pratique, la science des matériaux doit encore surmonter un défi central : rediriger les signaux lumineux microscopiques sur une puce de la même manière que les électrons le sont aujourd’hui, tout en veillant à minimiser les pertes d’intensité du signal. Cela requiert des matériaux capables d’interagir avec la lumière de façon très précise, en la confinant, en la bloquant ou en la guidant.
Bandgaps isotropes, où comment contrôler la lumière dans les circuits photoniques
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