Révolution en laboratoire : des chercheurs de Göttingen prouvent les effets Floquet dans le graphène !

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En 2025, des chercheurs de l’Université de Göttingen démontreront les effets de Floquet dans le graphène en utilisant la microscopie à impulsion femtoseconde.

Forschende der Uni Göttingen zeigen 2025 mit Femtosekunden-Impulsmikroskopie den Nachweis von Floquet-Effekten in Graphen.
En 2025, des chercheurs de l’Université de Göttingen démontreront les effets de Floquet dans le graphène en utilisant la microscopie à impulsion femtoseconde.

Révolution en laboratoire : des chercheurs de Göttingen prouvent les effets Floquet dans le graphène !

Les chercheurs du Université de Göttingen ont récemment fait des progrès significatifs dans la recherche sur les matériaux quantiques. Ils ont documenté pour la première fois l’apparition des états de Floquet dans le graphène, un matériau extrêmement conducteur et stable qui n’a qu’une seule couche atomique d’épaisseur. Cette découverte pourrait avoir des implications considérables pour les futures technologies en électronique, informatique et détection.

Les résultats ont été publiés dans la célèbre revue spécialisée Physique naturelle publié. La microscopie à impulsion femtoseconde a été utilisée pour examiner en détail les états de Floquet dans le graphène. Grâce aux impulsions lumineuses, l'ingénierie Floquet peut modifier spécifiquement les propriétés des matériaux, permettant ainsi le développement de nouvelles applications dans des domaines tels que les écrans flexibles, les capteurs hautement sensibles et les batteries hautes performances.

Applications technologiques et potentiel

Le graphène possède des propriétés exceptionnelles qui en font un matériau précieux pour diverses applications de pointe. En plus des technologies déjà mentionnées, la recherche montre que la manipulation ciblée de matériaux quantiques est possible grâce aux effets Floquet démontrés expérimentalement. Ceux-ci permettent de nouveaux équilibres dans les matériaux quantiques grâce à des secousses dépendant du temps, comme décrit dans l'étude théorique précédente d'Oka et Aoki.

L'équipe, dirigée par Marco Merboldt et David Schmitt, a pu démontrer que la réfraction cohérente de la symétrie d'inversion du temps dans le graphène peut être réalisée en utilisant une lumière polarisée circulairement. Cette découverte pourrait servir de base à la réalisation du modèle Haldane, un modèle central en physique du solide.

Collaboration et expressions de gratitude

La recherche a été soutenue par le Centre de recherche collaborative de Göttingen SFB 1073, financé par la Fondation allemande pour la recherche. L'équipe comprend également des scientifiques de plusieurs institutions renommées, dont l'Institut Paul Scherrer en Suisse et l'Université de Brême. La vaste collaboration internationale met en évidence l’importance de cette recherche au sein de la communauté scientifique mondiale.

La liste complète des co-auteurs et des institutions se trouve dans la publication intitulée « Observation des états de Floquet dans le graphène « Ces travaux extraordinaires pourraient révolutionner la compréhension et l’utilisation des matériaux quantiques dans les années à venir.