Torbellinos de luz: físicos usan vórtices láser para revolucionar la transferencia de datos

Tiempo de lectura: 2 minutos
Por Jamie Olivos
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Vórtices de láser coloridos girando en un espacio oscuro.

MadridFísicos de la Universidad de Aalto han desarrollado un innovador método para codificar y transmitir datos empleando luz láser. Esta técnica utiliza nanopartículas metálicas para generar complejos patrones de luz, conocidos como vórtices. Estos patrones de luz podrían mejorar significativamente la transmisión de datos, permitiendo enviar más información a través de cables ópticos.

Investigadores han desarrollado un método para organizar nanopartículas que permite crear complejos patrones de luz. Lograron esto al enfocarse en áreas donde el campo eléctrico era más débil, lo que les permitió moldear la luz en patrones específicos de vórtice. Esta nueva técnica forma parte de una investigación continua sobre las propiedades de los vórtices y podría conducir a avances en la tecnología óptica.

Principales características de esta innovadora técnica:

  • Emplea vórtices de luz láser para la transmisión de datos, aumentando considerablemente la capacidad.
  • Manipula nanopartículas para crear diseños de cuasicristales, logrando un equilibrio entre orden y caos.
  • Apunta a puntos débiles en el campo eléctrico para elaborar patrones de luz complejos.
  • Podría incrementar la capacidad de transmisión de datos de 8 a 16 veces en comparación con las fibras ópticas actuales.

Este avance es significativo porque tiene aplicaciones en diversas áreas, especialmente en las telecomunicaciones. Al incorporar este método a los sistemas actuales de fibra óptica, la transferencia de datos se vuelve más rápida y eficiente. Con el aumento del uso global de datos, esta tecnología puede satisfacer la creciente demanda y mejorar las capacidades de los sistemas de fibra óptica existentes.

Esta investigación no solo influye en las telecomunicaciones, sino que también nos ayuda a comprender la interacción entre la luz y la materia. El control preciso de la luz podría llevar a avances en la computación cuántica y la ciencia de materiales. Ajustar con precisión las propiedades de la luz podría hacer que los LED orgánicos sean más eficientes o ofrecer nuevas formas de investigar la superconductividad, un área que el grupo de Aalto ya está estudiando.

Aunque la aplicación práctica de este descubrimiento está a algunos años de distancia, sienta las bases para futuros avances. Esta técnica revoluciona la forma en que podemos utilizar la luz para transmitir y almacenar información, sugiriendo un futuro sin los límites actuales de la velocidad de Internet. A medida que los investigadores continúan explorando las ideas fundamentales, el abanico de usos potenciales de estos patrones de luz es amplio y variado.

El estudio se publica aquí:

http://dx.doi.org/10.1038/s41467-024-53952-5

y su cita oficial - incluidos autores y revista - es

Kristian Arjas, Jani Matti Taskinen, Rebecca Heilmann, Grazia Salerno, Päivi Törmä. High topological charge lasing in quasicrystals. Nature Communications, 2024; 15 (1) DOI: 10.1038/s41467-024-53952-5
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