{"id":7203,"date":"2017-09-27T09:30:11","date_gmt":"2017-09-27T15:30:11","guid":{"rendered":"http:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/?p=7203"},"modified":"2017-09-27T09:30:11","modified_gmt":"2017-09-27T15:30:11","slug":"grafeno-y-laser-acercan-la-electronica-controlada-por-frecuencia-de-luz","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/ciencia\/grafeno-y-laser-acercan-la-electronica-controlada-por-frecuencia-de-luz\/","title":{"rendered":"Grafeno y l\u00e1ser acercan la electr\u00f3nica controlada por frecuencia de luz"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">F\u00edsicos alemanes han pulverizado todos los registros de velocidad en una corriente electr\u00f3nica dirigida mediante luz, gracias al uso combinado de las prestaciones del grafeno y el rayo l\u00e1ser.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><!--more-->El control de la corriente electr\u00f3nica es esencial para la electr\u00f3nica moderna, ya que los datos y se\u00f1ales son transferidos por corrientes de electrones controlados a alta velocidad.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Las demandas de velocidades de transmisi\u00f3n tambi\u00e9n est\u00e1n aumentando a medida que la tecnolog\u00eda se desarrolla. Los f\u00edsicos de la Universidad Friedrich-Alexander-Universit\u00e4t Erlangen-N\u00fcrnberg (FAU) han logrado activar una corriente con una direcci\u00f3n deseada en el grafeno utilizando un solo pulso de l\u00e1ser dentro de un femtosegundo -un femtosegundo corresponde a la millon\u00e9sima parte de una milmiillon\u00e9sima de segundo. Esto es m\u00e1s que mil veces m\u00e1s r\u00e1pido que los transistores m\u00e1s eficientes de hoy.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los cient\u00edficos ya han demostrado que es posible dirigir electrones con ondas de luz en gases, materiales aislantes y semiconductores. As\u00ed, en principio, es posible controlar la corriente. Sin embargo, este concepto a\u00fan no se ha aplicado a los metales, ya que la luz no suele penetrar en el material para controlar los electrones.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para evitar este efecto, los f\u00edsicos de los grupos de trabajo de los profesores Peter Hommelhoff y Heiko Weber utilizaron el grafeno, un semimetal que consta de una sola capa de \u00e1tomos de carbono. Aunque el grafeno es un excelente conductor, es lo suficientemente delgado como para permitir que una luz penetre en el material y mueva los electrones.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para sus experimentos, los cient\u00edficos dispararon impulsos l\u00e1ser extremadamente cortos con formas de onda especialmente dise\u00f1adas sobre grafeno. Cuando estas ondas de luz golpearon el grafeno, los electrones en su interior fueron lanzados en una direcci\u00f3n, como un latigazo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cBajo campos \u00f3pticos intensos, se gener\u00f3 una corriente dentro de una fracci\u00f3n de un ciclo \u00f3ptico: medio-femtosegundo.\u201d Sorprendentemente, a pesar de estas enormes fuerzas, la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica sigue desempe\u00f1ando un papel clave\u201d, explica en un comunicado Takuya Higuchi de la C\u00e1tedra de Laser Physics, el primer autor de la publicaci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los investigadores descubrieron que el proceso de generaci\u00f3n actual en el grafeno sigue una complicada mec\u00e1nica cu\u00e1ntica. Los electrones viajan desde su estado inicial hasta el estado excitado por dos caminos en lugar de uno, de forma similar a una carretera bifurcada que conduce al mismo destino. Como una onda, los electrones pueden dividirse en la horquilla y fluir en ambos caminos simult\u00e1neamente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dependiendo de la fase relativa entre las ondas electr\u00f3nicas divididas, cuando se re\u00fanen de nuevo, la corriente puede ser muy grande, o no estar presente en absoluto. Es como una ola que se rompe contra la pared de un edificio y fluye a la izquierda y a la derecha del edificio al mismo tiempo. Al final del edificio, ambas partes se re\u00fanen de nuevo. Si las ondas parciales se encuentran en su punto m\u00e1s alto, se produce una onda muy grande y flujos de corriente. Si una onda est\u00e1 en su pico y la otra en su punto m\u00e1s bajo, los dos se anulan y no hay corriente \u201c, dice Hommelhoff, de la c\u00e1tedra de f\u00edsica l\u00e1ser. \u201cPodemos utilizar las ondas de luz para regular c\u00f3mo se mueven los electrones y cu\u00e1nta electricidad se genera\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los resultados son otro paso importante en la uni\u00f3n de la electr\u00f3nica y la \u00f3ptica. En el futuro, el m\u00e9todo podr\u00eda abrir una puerta para la realizaci\u00f3n de electr\u00f3nica ultra-r\u00e1pida operando a frecuencias \u00f3pticas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Fuente:<\/strong> Europa Press<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>F\u00edsicos alemanes han pulverizado todos los registros de velocidad en una corriente electr\u00f3nica dirigida mediante luz, gracias al uso combinado de las prestaciones del grafeno y el rayo l\u00e1ser.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":7204,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-7203","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ciencia"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v26.7 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Grafeno y l\u00e1ser acercan la 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