Neil Sapra

<p class="wp-block-paragraph">Pour beaucoup, la physique représente un attrait particulier, car elle est pleine de mystères. D’autres y voient une science compliquée et difficile à cerner. Mais une chose est sûre, c’est un domaine qui favorise l’inventivité et la découverte perpétuelle.</p><script type="text/plain" data-tcf="waiting-for-consent" data-id="26251">CjwhLS0gV1AgUVVBRFMgQ29udGVudCBBZCBQbHVnaW4gdi4gMy4wLjQgLS0+CjxkaXYgY2xhc3M9InF1YWRzLWxvY2F0aW9uIHF1YWRzLWFkMjYyNTEgIiBpZD0icXVhZHMtYWQyNjI1MSIgc3R5bGU9ImZsb2F0Om5vbmU7dGV4dC1hbGlnbjpjZW50ZXI7cGFkZGluZzowcHggMCAwcHggMDsiIGRhdGEtbGF6eWRlbGF5PSIwIj4KCjwvZGl2Pgo=</script>



<p class="wp-block-paragraph">Ceux qui connaissent <a href="https://ohchouette.com/les-9-plus-grandes-constructions-de-lhomme-dans-le-monde/">l&rsquo;accélérateur de particules LHC</a> savent que son installation a nécessité un laboratoire immense pour atteindre des énergies incroyables. Si l’on peut obtenir un instrument plus petit, il n’est pas certain qu’il soit assez puissant.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Pourtant, les chercheurs du SLAC National Accelerator Laboratory, aux États-Unis, ont réussi le pari en créant une puce en silicium capable d’accélérer les électrons à une vitesse élevée sur une distance inférieure à la largeur d’un cheveu humain. Ce prototype est présenté dans la revue <a href="https://science.sciencemag.org/cgi/doi/10.1126/science.aay5734">Science</a>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Pour réaliser cette expérience, l’équipe a mis au point un canal nanométrique en silicium. Ce dispositif a ensuite été exploité pour transporter les électrons. </p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://ohchouette.com/wp-content/uploads/IMG-80-21032020-16-47-762017-960x816.jpg" alt="" class="wp-image-22774"/><figcaption> L&rsquo;accélérateur de particules/Neil Sapra</figcaption></figure>



<p class="wp-block-paragraph">La lumière infrarouge s’est chargée de fournir l’accélération grâce à la transparence du silicium. Ainsi, ces mêmes électrons sont poussés de façon à produire plus d’énergie par rapport aux micro-ondes utilisées par la machine phare du SLAC.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://web.stanford.edu/~jela/">Jelena Vuckovic</a> de l’Université de Stanford <a href="https://news.stanford.edu/2020/01/02/accelerator-chip-research-fight-cancer/">affirme</a> que la miniaturisation de la technologie des accélérateurs en fera un outil de recherche plus accessible.</p><script type="text/plain" data-tcf="waiting-for-consent" data-id="26257">CjwhLS0gV1AgUVVBRFMgQ29udGVudCBBZCBQbHVnaW4gdi4gMy4wLjQgLS0+CjxkaXYgY2xhc3M9InF1YWRzLWxvY2F0aW9uIHF1YWRzLWFkMjYyNTcgIiBpZD0icXVhZHMtYWQyNjI1NyIgc3R5bGU9ImZsb2F0Om5vbmU7dGV4dC1hbGlnbjpjZW50ZXI7cGFkZGluZzowcHggMCAwcHggMDsiIGRhdGEtbGF6eWRlbGF5PSIwIj4KCjwvZGl2Pgo=</script>



<p class="wp-block-paragraph">Les physiciens sont d’ailleurs très enthousiastes quant aux applications possibles de leur nouvelle puce.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En effet, ce genre d’invention pourrait d’ores et déjà être utile en biologie ou en médecine. Dans le traitement du cancer, par exemple, de minuscules accélérateurs pourraient être introduits sous la peau à l’aide d’un cathéter pour agir directement sur la zone infectée.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dans ce sens, <a href="https://photonics.stanford.edu/faculty/byer">Robert Byer</a>, co-auteur de cette étude, déclare que lui et ses collègues commencent à expliquer la manière dont un faisceau d’électrons peut viser une tumeur tout en épargnant les tissus sains.</p><script type="text/plain" data-tcf="waiting-for-consent" data-id="26258">CjwhLS0gV1AgUVVBRFMgQ29udGVudCBBZCBQbHVnaW4gdi4gMy4wLjQgLS0+CjxkaXYgY2xhc3M9InF1YWRzLWxvY2F0aW9uIHF1YWRzLWFkMjYyNTggIiBpZD0icXVhZHMtYWQyNjI1OCIgc3R5bGU9ImZsb2F0Om5vbmU7dGV4dC1hbGlnbjpjZW50ZXI7cGFkZGluZzowcHggMCAwcHggMDsiIGRhdGEtbGF6eWRlbGF5PSIwIj4KCjwvZGl2Pgo=</script>



<p class="wp-block-paragraph">À l’avenir, les experts comptent parvenir à accélérer les électrons à 94 ;% de la vitesse de la lumière pour obtenir de meilleurs résultats, soit environ 1000 ;fois plus que ce que l’on peut atteindre actuellement. </p>