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SpaceX a interrompu la 16e tentative de lancement record d’une fusée Falcon 9

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SpaceX a interrompu la 16e tentative de lancement record d’une fusée Falcon 9

La fusée SpaceX Falcon 9 devra attendre encore un peu pour égaler le record de réutilisation.

La société prévoyait de lancer 54 de ses satellites Starlink depuis la station de la Force spatiale Cap Canaveral en Floride au sommet du Falcon 9 vendredi à 00h40 HAE (0440 GMT). Ce sera la 16e mission du premier étage de cette fusée particulière, correspondant à une marque établie il y a moins d’une semaine par un autre Falcon 9.

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La NASA ouvre la boîte d’échantillons d’astéroïdes OSIRIS-REx (photos)

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La NASA ouvre la boîte d’échantillons d’astéroïdes OSIRIS-REx (photos)

La caisse d’échantillons d’astéroïdes d’OSIRIS-REx a été ouverte pour la première fois depuis plus de sept ans.

Des scientifiques du Johnson Space Center (JSC) de la NASA à Houston ont soulevé le couvercle extérieur de la cartouche mardi 26 septembre, deux jours après l’atterrissage de la capsule de retour OSIRIS-REx dans le désert du nord de l’Utah.

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Le projet du télescope géant Magellan projette le septième et dernier miroir (photo)

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Le projet du télescope géant Magellan projette le septième et dernier miroir (photo)

La semaine dernière, dans un réservoir rotatif situé sous le stade de football de l’Université d’Arizona, le four a pris vie.

Le four, situé dans le laboratoire de miroirs Richard F. Caris de l’Université de l’Arizona, a commencé à chauffer un bain de verre optique de 20 tonnes et 8,4 m de large à 2 130 degrés Fahrenheit (1 165 degrés Celsius) dans les premières étapes. . Industrie des miroirs de télescopes.

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Des chercheurs fabriquent une résolution optique basée sur une puce

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Petit résonateur

Image : Les chercheurs ont créé un résonateur toroïdal basé sur une puce qui fonctionne dans les régions ultraviolettes et visibles du spectre et présente une perte record de lumière ultraviolette. Le résonateur (petit cercle au milieu) apparaît avec une lumière bleue.
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Crédit : Ching-Shing He, Université de Yale

WASHINGTON – Des chercheurs ont créé des résonateurs photoniques basés sur des puces qui fonctionnent dans les régions ultraviolettes et visibles du spectre et présentent des pertes record dans la lumière ultraviolette. Les nouveaux résonateurs jettent les bases d’une taille, d’une complexité et d’une précision de conception accrues des circuits intégrés photoniques UV (PIC), qui pourraient permettre la création de nouveaux dispositifs miniaturisés basés sur des puces pour des applications telles que la détection spectrale, les communications sous-marines et le traitement de l’information quantique.

« Par rapport aux domaines établis tels que la photonique des communications et la photonique visible, la photonique UV est moins explorée, bien que les longueurs d’onde UV soient nécessaires pour atteindre certaines transitions atomiques dans l’informatique quantique basée sur les atomes et les ions et pour exciter certaines molécules fluorescentes pour la détection biochimique », a déclaré une équipe. membre. Trouvez Chengxing est de Université de Yale. « Notre travail pose une bonne base pour la construction de circuits photoniques fonctionnant aux longueurs d’onde UV. »

Dans la revue Optica Publishing Group Optique ExpressLes chercheurs décrivent la microphotonique à base d’alumine et comment ils ont atteint une faible perte sans précédent aux longueurs d’onde UV en combinant le bon matériau avec une conception et une fabrication optimisées.

« Nos travaux montrent que les images UV ont atteint un point critique où la perte de lumière des guides d’ondes n’est plus bien pire que celle de leurs homologues visibles », a déclaré Hong Tang, chef de l’équipe de recherche. « Cela signifie que toutes les structures PIC intéressantes développées pour les longueurs d’onde du visible et des communications, telles que les peignes de fréquence et le verrouillage par injection, peuvent également être appliquées aux longueurs d’onde UV. »

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Réduire la perte de lumière

Les microrésonateurs ont été fabriqués à partir de films minces d’alumine de haute qualité co-auteurs Carlo Waldfried et John Fei Zheng d’Entegris Inc. Préparé à l’aide d’un processus de dépôt de couche atomique (ALD) hautement évolutif. La grande bande interdite de l’alumine, d’environ 8 eV, la rend transparente aux photons UV, qui ont une énergie beaucoup plus faible (environ 4 eV) que la bande interdite. Ce matériau n’absorbe donc pas les longueurs d’onde ultraviolettes.

« Le précédent record a été atteint avec du nitrure d’aluminium, dont la portée est d’environ 6 volts », a-t-il déclaré. « Par rapport au nitrure d’aluminium monocristallin, l’alumine amorphe ALD présente moins de défauts et est moins difficile à fabriquer, ce qui nous a permis de réduire les pertes. »

Pour créer les microrésonateurs, les chercheurs ont gravé de l’alumine pour créer ce que l’on appelle un guide d’ondes à nervures, où une plaque surmontée d’une bande crée une structure de piégeage de la lumière. À mesure que la nervure s’approfondit, le confinement devient plus fort mais la perte de dispersion devient également plus forte. Ils ont utilisé la simulation pour trouver la bonne profondeur de gravure afin d’obtenir le confinement de la lumière souhaité tout en minimisant la perte de diffusion.

Fabriquer des résonateurs en anneau

Les chercheurs ont appliqué ce qu’ils ont appris des guides d’ondes pour créer des résonateurs toroïdaux d’un rayon de 400 microns. Ils ont constaté que la perte de rayonnement peut être réduite à moins de 0,06 dB/cm à 488,5 nm et à moins de 0,001 dB/cm à 390 nm lorsque la profondeur de gravure est supérieure à 80 nm dans un film d’alumine de 400 nm d’épaisseur.

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Après avoir fabriqué des résonateurs toroïdaux sur la base de ces calculs, les chercheurs ont déterminé leurs facteurs Q en mesurant la largeur des pics de résonance tout en balayant la fréquence de la lumière injectée dans le résonateur. Ils ont trouvé un facteur de qualité standard (Q) de 1,5 × 106 à 390 nm (dans la partie UV du spectre) et un facteur Q de 1,9 x 106 À 488,5 nm (longueur d’onde de la lumière bleue visible). Des facteurs Q plus élevés indiquent moins de perte de lumière.

« Par rapport aux images UV aux longueurs d’onde visibles ou de communication, les images UV peuvent trouver un avantage dans les communications en raison de leur plus grande bande passante ou dans des conditions où d’autres longueurs d’onde sont absorbées, comme sous l’eau », a-t-il déclaré. « En outre, le fait que le processus de dépôt de couche atomique utilisé pour créer l’alumine soit compatible avec le CMOS ouvre la voie à l’intégration du CMOS avec la photonique à base d’alumine amorphe. »

Les chercheurs travaillent actuellement au développement de résonateurs toroïdaux à base d’alumine pouvant être réglés pour fonctionner à différentes longueurs d’onde. Cela peut être utilisé pour obtenir un contrôle précis de la longueur d’onde ou pour créer des modulateurs utilisant deux résonateurs qui interfèrent l’un avec l’autre. Ils souhaitent également développer une source de lumière UV PIC intégrée pour former un système UV complet basé sur PIC.

papier: C. He, Y. Wang, C. Waldfried, G. Yang, J.-F. Zheng, S. Hu et H. Il choisit, décide. passer, vol. 31, n° 21, pages 33923-33929 (2023)

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Identification numérique : https://doi.org/10.1364/OE.492510

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Optique Express Rapports sur les innovations scientifiques et technologiques dans tous les aspects de l’optique et de la photonique. La revue bihebdomadaire propose une publication rapide de recherches originales évaluées par des pairs. Il est publié par Optica Publishing Group et est dirigé par le rédacteur en chef James Leger de l’Université du Minnesota, aux États-Unis. Optique Express Il s’agit d’une revue en libre accès accessible gratuitement aux lecteurs en ligne. Pour plus d’informations, visitez Optique Express.

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