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Des chercheurs en optique de l'Université d'Arizona et de l'Université de Floride centrale ont développé un nouveau type de laser technologie capable d'envoyer des faisceaux de haute intensité à travers l'atmosphère beaucoup plus loin que ce qui était auparavant possible. La recherche, qui a été récemment publié dans la revue Photonique naturelle, est encore en phase de laboratoire. Cependant, avec des développements ultérieurs, cette technologie pourrait être utilisée à l’avenir pour détourner les éclairs des bâtiments.
Voici comment cela fonctionne. Lorsque le laser est tiré, le faisceau de haute intensité laisse dans son sillage un canal de plasma (molécules ionisées débarrassées de leurs électrons). Cette colonne de plasma, en théorie, pourrait fournir aux éclairs un chemin de moindre résistance jusqu'à la surface de la Terre, et ainsi les encourager à frapper à un endroit précis.
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Jusqu'à récemment, envoyer un faisceau laser suffisamment haut dans l'atmosphère pour rendre cela possible était difficile car, malgré leur intensité, des faisceaux singuliers de haute intensité ont tendance à disparaître sur des distances supérieures à quelques mètres. Cela est dû à diffraction – l’effet de la lumière courbée et diffusée lorsqu’elle traverse l’air, ce qui finit par faire perdre sa focalisation au faisceau à mesure qu’il se déplace plus loin.
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Les chercheurs ont pu surmonter ce phénomène et atteindre des distances considérablement plus grandes avec une astuce astucieuse: intégrer le faisceau primaire de haute intensité à l'intérieur d'un deuxième faisceau de lumière inférieure intensité. Lorsque le faisceau interne se déplace dans l’air, le deuxième faisceau (appelé faisceau habillé) le ravitaille et lui fournit suffisamment d’énergie pour parcourir des distances beaucoup plus grandes que ce qui était auparavant possible. Lors de tests en laboratoire, les scientifiques ont pu étendre la portée des lasers de 10 pouces à environ sept pieds, soit une multiplication par dix. Les simulations ont montré qu'en adaptant la technologie aux proportions atmosphériques, la gamme de les filaments laser pourraient atteindre jusqu'à 165 pieds, faisant ainsi du contrôle de la foudre un moyen viable possibilité.
Le développement de la nouvelle technologie laser a été soutenu par une subvention sur cinq ans de 7,5 millions de dollars du Département américain de la Défense. décerné à un groupe de chercheurs dirigé par Jerome Maloney, professeur de mathématiques et de sciences optiques à l'Université de Arizona. Maloney dirige l'effort de recherche multidisciplinaire et multi-institutionnel pour étudier le laser ultra-court impulsions, en mettant l'accent sur la façon dont elles affectent l'atmosphère et les moyens d'améliorer leur propagation sur de grandes distances.
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[via Phys.org]
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