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samedi 21 septembre 2013

An Exclusive Look At Bruce Munro's Glowing Fields of Fiber-Optic Light






Over the years multimedia artist Bruce Munro has built a reputation most artists would commit a biblical sin for. Known internationally for his large-scale light installations that both challenge our ideas of how far the medium can be pushed, and how organic the results can be, Munro has been widely recognized as one of the most exciting artists currently working with illuminated materials. As part of our exclusive video (above), the light master talks about his unusual inspiration, the power of luminescence, and his mysterious time in the desert.

As part of his newest project for the Cheekwood Gardens in Nashville (below), the creator built hundreds of miles of incandescent optic fiber, giving the illusion of glowing fields of light. For those unable to travel all the way to Tennessee to check out the project before it closes Nov 10th, we've conveniently put together a quick tour (with GIFS!) so you won't have to miss out on all the amazing florescent action.

FIELD OF LIGHT



One of the most exciting parts of Bruce Munro's installation is the Field of Light, created out of 20,000 lighted glass spheres reminiscent of electric dandelions, each radiating in unison.

Walking through a series of nine individual installations, visitors are literally transported into a fantasy world comprised of tens of thousands of shimmering structures.



Created out of frosted glass spheres, acrylic rods mounted on stakes, bare optic fiber, and halogen light sources with hand-painted color wheels, Field of Light has been providing Nashville residents the chance to step into a virtual wonderland right in their own backyards.

THE BLUE MOON



The Blue Moon creates an otherworldly landscape as it sits on a dry lake within the Japanese garden. 5' in diameter, the Blue Moon hovers like an extraterrestrial spacecraft over the tranquil surroundings. Created using clear acrylic spheres, acrylic polymer fiber, and stainless steel, the simplicity of Munro's materials is offset by his complexity of vision.


WATER-TOWERS


Containing 40 lit structures built from one-liter plastic bottles, fitted with laser-cut wood panels and fiber optics, connected to an LED projector and sound system, Water-Towers provides an intimate moment for visitors.

"Without light nothing exists. It's how we see the world."-Bruce Munro



LIGHT RESERVATION



Light Reservation(below) consists of a series of tipi-like installations created from 60w fluorescent tubes, 12v electric fence modules, polymer filters, and polycarbonate tubes.




THE GALLERY



A gallery set up inside the Museum of Art at Cheekwood contains six small-scale floor and wall mounted pieces, debuting works especially created for this project (below).



FIREFLIES



Fused out of copper tube, brass stakes, acrylic polymer fiber optic cable, Munro's Fireflies (below) adds radiance to the forest surrounding Cheekwood.


Light by Bruce Munro is on view until 11pm | May 24 – November 10

Cheekwood Botanical Garden & Museum of Art, Nashville, TN Cheekwood.org

This post originally appeared at the Creator's Project.

By Laura Feinstein 1 hour ago

jeudi 19 septembre 2013

Une fenêtre intelligente qui filtre à volonté chaleur et lumière

zoom
Des chercheurs américains du prestigieux Laboratoire national Lawrence Berkeley, dirigés par Delia Milliron, ont mis au point un nouveau type de vitrage intelligent, capable de filtrer de manière distincte et contrôlée chaleur et lumière visible.

Pour y parvenir, les chercheurs ont inséré dans un verre spécial - qui contient de l'oxyde de niobium - des cristaux nanométriques d'oxyde d'indium-étain (ITO), un alliage métallique qui possède la propriété de rester transparent lorsqu'il est déposé en couches très minces. Il est par exemple utilisé par l'industrie dans les écrans plats ou tactiles. Ils ont ensuite placé en sandwich avec une autre couche de verre au niobium un électrolyte, une substance conductrice d'électricité.

Lorsqu'aucun courant électrique ne la traverse, la vitre est semblable à n'importe quelle autre et laisse passer indistinctement lumière et chaleur (rayonnements de l'infrarouge proche).

Mais si l'on génère un faible courant dans cette vitre, seule la lumière peut alors la traverser, tandis que la chaleur reste bloqée à l'extérieur. Enfin, si le courant est plus fort (2,5 volts environ), la vitre devient totalement opaque. Grâce à ce "nano-sandwich", les chercheurs ont obtenu des performances en matière d'isolation et de filtrage cinq fois supérieures à celles du seul verre au niobium, avec en outre une excellente stabilité du matériau dans la durée.

"La régulation de la lumière et du chauffage dans les bâtiments requiert d'importantes quantités d'énergie, et une part non négligeable de cette énergie pourrait être économisée avec des fenêtres plus intelligentes et efficaces", rappelle Delia Milliron, du Laboratoire national Lawrence Berkeley américain, qui ajoute "Bien que notre matériau soit d'abord destiné au secteur du bâtiment et du logement, il pourrait avoir de nombreuses applications dans d'autres domaines, comme l'industrie, l'automobile ou encore l'aéronautique."

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

Nature

The Daily Californian

Jeudi, 19/09/2013 - 08:57

Discovery of a new mechanism for wavelength conversion of light by a plastic material

The concentration of fluorescent benzoxanthene (Y11) increases in a plastic from left to right, with the sample at the far left being pure plastic with no added molecules. In each sample, ultraviolet light is absorbed and light ranging from blue to green is emitted as a function of the benzoxanthene concentration.


Researchers from the National Institute of Radiological Sciences have discovered a new mechanism for wavelength conversion of emitted light by a plastic material. The results of these studies appeared in Scientific Reports from the Nature Publishing Group on August 26, 2013.

Plastic optical materials have been used to covert short wavelength light to longer wavelengths for a wide range of applications, such as fibre optics and films filtering sunlight for crop cultivation. However, the colour conversion mechanism has not been elucidated in detail. By adding various concentrations a fluorescent molecule to the plastic base substrate, the research team found that new complexed states were formed between the base substrate and the fluorescent molecules at each concentration. In addition, they discovered a new wavelength conversion mechanism in which the initial emitted light is converted in three stages by these complexed states. At high fluorescent molecule concentrations, the wavelength conversion can be extended to the ultraviolet region.

These results are expected to impact industrial technologies, such as the conversion and/or blocking of ultraviolet light, noise reduction in light propagation, and improved efficiency in crop cultivation.

In order to resolve the mismatch in the detection or absorption sensitivity by an object for light emitted from a short wavelength source, a plastic material with low concentrations of fluorescent molecules can convert the wavelength of light to longer, more useful wavelengths. However, because the light conversion mechanism is not thoroughly understood, breakthroughs in material development and applications have stagnated.

As shown in Figure, Dr. Nakamura et al. synthesised a high purity plastic and investigated the responses to light as a function of concentration of the fluorescent molecule benzoxanthene (Y11). It was discovered that a different complexed state is formed between the plastic base substrate and the fluorescent molecules at different concentrations. For each complexed state, a new wavelength conversion mechanism for light was found. The mechanisms are based on three distinct conversion stages, which extend to the ultraviolet region.

Since this research elucidated a new mechanism involved in wavelength conversion of light in a plastic, it is now possible to develop materials utilising this kind of mechanism for converting wavelengths for specific purposes. As a result, the range of applications can be expected to expand to optical technologies, electronics, materials, and agriculture.

More information: Nakamura, H. et al. Mechanism of wavelength conversion in polystyrene doped with benzoxanthene: emergence of a complex, Sci. Rep. 3, 2502; (2013). dx.doi.org/10.1038/srep02502

Journal reference: Scientific Reports

Provided by Kyoto University

23 hours ago

Read more at: http://phys.org/news/2013-09-discovery-mechanism-wavelength-conversion-plastic.html#jCp

vendredi 16 août 2013

Une vitre intelligente contrôle la lumière et la chaleur

En mélangeant des nanoparticules à un verre spécial, des chercheurs ont fabriqué une vitre intelligente capable de bloquer la chaleur du Soleil tout en laissant passer sa lumière, pour redevenir ensuite totalement transparente ou opaque à volonté.

De telles vitres électro-chimiques, à la couleur et/ou l'opacité variables, ont déjà été conçues. Mais ce prototype présenté mercredi dans la revue britannique Nature «est le premier à pouvoir filtrer différemment chaleur et lumière visible», insistent ses concepteurs.

Pour y parvenir, les chercheurs ont inséré dans un verre spécial - qui contient de l'oxyde de niobium - des cristaux nanométriques d'oxyde d'indium-étain (ITO), un alliage métallique qui a la propriété de rester transparent lorsqu'il est déposé en couches très minces. Il est par exemple utilisé par l'industrie dans les écrans plats ou tactiles.

Ils ont ensuite placé en sandwich avec une autre couche de verre au niobium un électrolyte, une substance conductrice d'électricité.

Lorsqu'aucun courant électrique ne la traverse, la vitre est semblable à n'importe quelle autre et laisse passer indistinctement lumière et chaleur (rayonnements de l'infrarouge proche).

Mais si on impulse un faible courant, seule la lumière traverse le dispositif, qui bloque la majorité de la chaleur. Et si le courant est plus fort (2,5 volts environ), la vitre devient totalement opaque.

Grâce aux propriétés de l'ITO à l'échelle nanométrique, les chercheurs ont obtenu un résultat inattendu, aux performances cinq fois supérieures à celles du seul verre au niobium, avec une «excellente stabilité» du matériau après usage répété, affirment-ils.

«La régulation de la lumière et du chauffage dans les bâtiments requiert d'importantes quantités d'énergie, et une part non négligeable de cette énergie pourrait être économisée avec des fenêtres plus intelligentes et efficaces», rappelle Delia Milliron, du Laboratoire national Lawrence Berkeley américain, qui a participé à l'étude.

«Notre matériau a été développé dans l'idée de servir pour les bâtiments, mais il pourrait aussi être utile dans les automobiles ou les avions», explique-t-elle.

Il reste toutefois beaucoup de travail pour rendre cette technologie viable à l'échelle industrielle, reconnaît la physicienne.

Pour être rentables, ces vitres intelligentes devront notamment permettre des économies d'énergie suffisantes pour compenser le coût élevé des matériaux utilisés, rares et chers.

Agence France-Presse
15/08/2013 10h36

Canoe.ca

jeudi 25 juillet 2013

545.000 euros: c'est ce que vont débourser des Norvégiens pour être éclairés par le soleil


Copyright Reuters

Et la lumière fut. Une ville norvégienne vient de faire installer des miroirs afin de réfléchir la lumière solaire masquée plus de la moitié de l'année. Un projet déjà expérimenté avec succès, plus au sud en Autriche et en Italie.

Un débat de cent ans ou presque. Il se sera en effet écoulé un siècle entre l'idée et l'approbation du projet. Après cinq ans de débats, le petit village norvégien de Rjukan perché au creux d'une vallée encaissée, pourra enfin recevoir la lumière du soleil grâce à des miroirs réfléchissant les rayons de l'astre solaire (cf. photo ci-dessous publiée sur le site officiel du village).


Il faut dire que Rjukan a (presque) toutes les caractéristiques du village idyllique avec ses belles montagnes se découpant sur un splendide ciel bleu (par beau temps) et sa célèbre chute d'eau de 104 mètres renommée dans tout le pays. Sauf que le village est privé de toute lumière naturelle entre les mois de septembre et mars, soit...sept mois sur douze. Le détail a son importance. A tel point que le retour de l'astre est célébré chaque année sur la place principale du village. Une fête assez répandue dans les pays nordiques où le soleil est absent la majeure partie de l'année.



Ses habitants ne peuvent donc que se réjouir de l'installation de 100 mètres carrés de miroirs à 450 mètres d'altitude qui seront contrôlés par ordinateur. Coût de l'opération? 5 millions de couronnes norvégiennes, soit près de 545.000 euros.

La démarche n'est toutefois pas nouvelle. Le village autrichien de Rattenberg avait fait installer en 2005 une trentaine de miroirs rotatifs contrôlés par ordinateur. La commune piémontaise de Viganella, en Italie, avait elle aussi fait poser un miroir géant d'une quarantaine de mètres carrés en 2006, afin de réfléchir la lumière solaire sur la place centrale en hiver. Enfin, la Suisse avait également envisagé un projet similaire en 2007, pour la municipalité de Bondo. Et la lumière fut.

latribune.fr | 24/07/2013, 16:42 

jeudi 17 mai 2012

jeudi 19 avril 2012

Un show de lumières célestes. Regardez !

Assemblée à partir de plus de 150.000 photos numériques prises au cours de huit mois, cette magnifique vidéo  est la dernière création de l'artiste Ole C. Salomonsen. Prenez un moment, augmentez le son, asseyez-vous et profitez du spectacle!




par JASON MAJOR le 18 avril 2012

Video © Ole C. Salomonsen. Music by Kai-Anders Ryan. 

mercredi 4 avril 2012

La Terre vue de l'Espace : lumières dans la nuit


Les satellites américains DMSP ont réalisé deux images nocturnesde l’Europe constellées des lumières émises par les villes et les éclairages routiers, l'une prise en 1992 et l'autre en 2010.

La Terre vue de l'Espace, en diaporama

Sur ces images les zones brillantes sont en corrélation avec les zones de forte densité de population – comme les grandes agglomérations deLondres, Paris et Rome. Les zones côtières sont également plus peuplées que l’intérieur des terres, ce qui rend le contour de l’Europe clairement visible sur ces images nocturnes. L’accroissement des zones lumineuses dans la seconde image est aussi un indicateur de croissance économique. Par exemple, les illuminations en Pologne en 1992 apparaissent faibles, alors qu’elles se sont multipliées en 2010. Au cours de cette période de dix-huit ans, le produit national brut du pays a fait un bond d’environ 377 milliards de dollars. Cette évolution est bien visible dans toutes les zones apparaissant sur l’animation.

Mais outre un indicateur de la croissance démographique et économique, les taches brillantes sur ces images représentent aussi des zones de forte consommation énergétique, d’émissions et de pollution, autant de facteurs qui contribuent grandement au changement climatique. Le 31 mars, des millions de personnes autour du monde ont éteint leurs lumières pendant 60 minutes afin de manifester contre le changement climatique et de promouvoir un mode de vie plus durable. Il s'agissait de la sixième Earth Hour organisée par le WWF (World Wildlife Fund) et soutenue par l’Esa.

Les satellites DMSP (Defense Meteorological Satellite Program) sont exploités par la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) et surveillent les environnements météorologiques et océanographiques ainsi que les interactions entre le Soleil et la Terre pour le compte du Département de la Défense américain. Les données de l’instrument OLS (Operational Linescan System) des satellites DMSP peuvent être utilisées pour observer les illuminations urbaines.

Le 4 avril 2012 à 09h31

Source : ESA

http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/terre-3/d/la-terre-vue-de-lespace-lumieres-dans-la-nuit_37881/#xtor=RSS-8

jeudi 22 septembre 2011

Des particules mesurées à une vitesse dépassant celle de la lumière

PARIS - Des neutrinos, particules élémentaires de la matière, ont été mesurés à une vitesse dépassant légèrement celle de la lumière, jusqu'alors considérée comme une limite infranchissable, ont annoncé jeudi des physiciens du CNRS.

Ce résultat totalement inattendu, vérifié pendant six mois par les spécialistes de l'expérience internationale Opera, doit toutefois encore être confirmé par d'autres expériences.


(©AFP / 22 septembre 2011 20h36)

http://www.romandie.com/news/n/_ALERTE___Des_particules_mesurees_a_une_vitesse_depassant_celle_de_la_lumiere220920112009.asp

lundi 5 septembre 2011

Elaboration d'une antenne pour la lumière

Des chercheurs de l'Université de Toronto [1] ont conçu une nouvelle génération de complexes à base de nanomatériaux qui contrôlent et dirigent l'énergie lumineuse absorbée de manière très semblable au processus de photosynthèse naturel. Ces complexes agissent ainsi comme des antennes radios ou de téléphones mobiles, capturant l'énergie dispersée et la canalisant dans un lieu spécifique choisi.


 

La synthèse de ces antennes passe par un processus d'auto-assemblage d'une couche de nanomatériaux intégrant différentes classes (tailles...) déposée sur des séquences d'ADN spécifiquement sélectionnées. Les chercheurs ont ainsi utilisé les propriétés "organisationnelles" de l'ADN (création de liaisons uniquement entre séquences complémentaires) afin d'élaborer leurs antennes. Cette méthodologie pourrait permettre la réalisation de structures imaginées et conçues ab initio [2] et ayant des propriétés physiques originales et variées.

BE Canada 389 >> 5/09/2011

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/67601.htm

jeudi 18 août 2011

De la réfraction négative avec des matériaux simples

Des chercheurs autrichiens annoncent que même les métaux communs peuvent avoir un indice de réfraction négatif, s’ils sont placés dans un champ magnétique. 


En haut à droite comportement normal de la lumière. En bas à gauche de la lumière réfractée par un métal ordinaire soumis à un champ magnétique. EPLEn haut à droite comportement normal de la lumière. En bas à gauche de la lumière réfractée par un métal ordinaire soumis à un champ magnétique. EPL
 

Les métamatériaux ont la propriété de courber les ondes électromagnétiques dans un sens différent de celui observé dans la nature. Cette propriété, rend possible de nombreuses innovations dont certaines sont en cours de développement. La plus attendue des scientifiques est sans doute la mise au point d’une superlentille permettant d’obtenir une image parfaite affranchie des limites optiques traditionnelles qui n’autorisent pas l’observation de détails inférieurs à la longueur d’onde de la lumière.

Depuis des années, les ingénieurs tentent de créer ces matériaux spéciaux ayant un indice de réfraction négatif. On croyait que cet effet ne pouvait être obtenu qu’avec ces métamatériaux, composés de petites structures nanométriques complexes qui diffractent la lumière de façon particulière à un niveau microscopique. Des chercheurs de l’université de Vienne ont découvert que des matériaux simples, comme du cobalt ou du fer, peuvent présenter un indice de réfraction négatif.

« Nous soumettons le métal à un fort champ magnétique et en l’irradiant avec précision avec de la lumière à une longueur d’onde correcte nous obtenons une réfraction négative » explique Andreï Pimenov, dans la revue EPL. Le chercheur utilise un rayonnement micro-onde projeté sur des feuilles de métal très fines. En raison des effets de résonance magnétique sur le métal, la lumière est pliée de façon drastique à la surface du métal, comme si c’était un miroir.

J.I.
Sciences et Avenir.fr
18/08/2011

http://www.sciencesetavenir.fr/actualite/fondamental/20110818.OBS8756/de-la-refraction-negative-avec-des-materiaux-simples.html

jeudi 4 août 2011

Transmettre les données via la lumière standard est désormais possible


Plutôt que d’employer des câbles ou des ondes radios pour transmettre les données, l’Institut Fraunhofer propose de recourir à des ondes lumineuses, dont l’efficacité serait au moins équivalente aux méthodes utilisées aujourd’hui comme le Wi-Fi. 

Jusqu’à récemment, transmettre d’importantes quantités de données via une source lumineuse semblait irréalisable. Mais des chercheurs de l’Institut Fraunhofer Heinrich Hertz Institute (HHI) à Berlin sont finalement parvenus à relever le défi. Leur prouesse, faire voyager les données via un simple éclairage de plafond. En partenariat avec Siemens et France Telecom Orange Labs, les chercheurs avaient déjà fait une démonstration à Rennes, en Mai dernier de leur technologie. Ils avaient réussi à transférer des données à un débit de 100 Mbit/s sans aucune perte. « Nous avons transféré 4 vidéos en HD sur 4 ordinateurs en même temps » raconte Anagnostis Paraskevopoulos, l'un des chercheurs du HHI.


 Vers un nouveau type de réseau domestique ?
Ce type de technologie aussi appelée « WLAN optique », pourrait avoir de nombreuses applications. Même si pour l’instant, elle n’a pas vocation à remplacer les réseaux Wi-Fi actuels, ou les réseaux mobiles tels UMTS, elle pourrait leur être complémentaire. Les internautes pourraient bénéficier de la lumière environnante pour surfer sur leurs ordinateurs portables ou smartphones. Les chercheurs citent des lieux où le recours à des méthodes usuelles est impossible, comme les hôpitaux, qui prohibent les ondes radios pour ne pas perturber l’électronique médicale.

Avantage principal de l’invention ? Le système lui-même, à base de composants standard, est relativement facile à mettre au point. Point faible ? Le flux de données seraient stoppé dès qu’un obstacle est mis entre la lumière et le récepteur, ce qui engendre des difficultés d’usage dans certains cas.

Ce type de réseau «Li-Fi» rappelle l’histoire du CPL (Courant Porteur en Ligne), qui en son temps, avait apporté une nouvelle manière de surfer sur les fils électriques, et qui a trouvé son marché. Reste à voir si le VLC trouvera le sien.


 Une simple LED et un modulateur
Concrètement, le système mis au point par les chercheurs est basé sur le principe de la «communication par lumière visible» (VLC, ou Visible Light Communication). Il emploie donc de simples diodes électroluminescentes en lumière blanche (LEDs) comme vecteurs de l’information, combiné à un composant spécifique, le modulateur, qui permet d’éteindre et d’allumer les diodes à une fréquence extrêmement rapide. Ce signal modulé, imperceptible pour l’oeil humain, génère les 0 et les 1 transmettant ainsi les données informatiques. Le récepteur, une photodiode, enregistre les variations et les convertit en impulsions électriques, qui sont ensuite décryptées par l’ordinateur auquel il est intégré. Les chercheurs ont également battu leur record de transmission en utilisant des LEDs rouge-bleu-vert-blanc, et ont atteint un débit de 800 Mbit/s. D’autres laboratoires, comme ceux des Universités de Oxford et de Edinburgh, travaillent aussi sur ces systèmes VLC.

Publié le 04 août 2011

http://www.atelier.net/articles/transmettre-donnees-lumiere-standard-desormais-possible