Partager l'article ! Stocker de linformation dans des matériaux moléculaires par voie optique: Des chercheurs du CNRS ont démontré la possibilité décrire et d ...

Des chercheurs du CNRS ont démontré la possibilité décrire et deffacer des informations dans un matériau moléculaire en utilisant la lumière dun laser à température ambiante. Jusquà présent, cette opération navait été réalisée quà basse température. Cette découverte permet denvisager le développement de mémoires dordinateur moléculaires à commande optique, à la fois rapides et fiables.
Enfin, il faut souligner que lune des molécules étudiées dans le cadre de ces recherches pourrait servir de support à une électronique à trois bits qui constitue une nouvelle logique aux immenses perspectives dapplications.
Cest dans ce contexte que les chercheurs de léquipe Propriétés physiques moléculaires du Laboratoire de chimie de coordination, en collaboration avec une équipe espagnole et une équipe irlandaise, ont travaillé sur les propriétés physiques des matériaux pour lélectronique moléculaire. Ils viennent de mettre en évidence un phénomène encore jamais observé jusquici : à 20°C, un composé passe de son état « bas spin » à son état « haut spin », par éclairement avec un laser vert pulsé. Létat « bas spin » et létat « haut spin » sont deux états électroniques qui permettent décrire dans le matériau linformation codée sous forme binaire (sous forme de 0 et de 1, létat bas spin correspondant au 0 et létat haut spin correspondant au 1). Lénergie de létat bas spin est proche de celle de létat haut spin, autorisant une transition réversible entre les deux, grâce à laquelle il est possible décrire ou deffacer linformation.
Pour commander la transition, les chercheurs ont utilisé un laser vert (la couleur de la lumière du laser a été choisie daprès létude du spectre dabsorption optique de la molécule), dont la durée dimpulsion est de huit nanosecondes. Cette caractéristique permet denvisager une électronique moléculaire à commande optique, et non plus électrique. Outre les avantages déjà mentionnés de lélectronique moléculaire, ce résultat pourrait se traduire par un gain en temps (lexcitation décriture ou deffacement de linformation ne prend que 8 nanosecondes) et en fiabilité (les composants à commande optique étant « infatigables »). Lobtention de la transition à température ambiante constitue une barrière de moins pour passer au stade des applications. Après un premier brevet international de conception de mémoires moléculaires à base de matériaux à transition de spin, déposé en 2004, cest aujourdhui une nouvelle étape qui est franchie avec la possibilité dun stockage moléculaire par voie optique (lecture et écriture).
Enfin, il faut souligner que lune des molécules étudiées dans le cadre de ces recherches pourrait servir de support à une électronique à trois bits qui constitue une nouvelle logique aux immenses perspectives dapplications.
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