Un láser UV-C ultrarrápido que transmite datos en femtosegundos apunta a la próxima ola de fotónica en aire libre

Cuando se habla de luz ultravioleta, suele pensarse en desinfección o en protección solar. La franja UV-C —entre 100 y 280 nanómetros— juega en otra liga: es una región del espectro con un comportamiento muy particular en la atmósfera. A diferencia de la luz visible o del infrarrojo, el UV-C se dispersa con fuerza en el aire. Esa “tendencia a rebotar” puede ser una ventaja: permite imaginar comunicación sin línea de visión, es decir, enviar información aunque no exista un pasillo despejado entre emisor y receptor.

La comparación cotidiana sería la diferencia entre apuntar con un puntero láser a una pared (necesitas línea directa) y encender una lámpara en una habitación con obstáculos (la luz llega por múltiples caminos). En comunicación óptica, ese efecto puede ser oro en entornos desordenados: calles con edificios, interiores con mobiliario, zonas con humo, polvo o vegetación densa. Por eso el UV-C lleva tiempo apareciendo en conversaciones sobre sensores avanzados, microscopía de superresolución y enlaces ópticos en espacio libre.

El problema ha sido práctico: hacer tecnología con UV-C no es como hacerlo con longitudes de onda más “cómodas”. Faltaban piezas confiables y accesibles para generar y detectar esta luz con prestaciones modernas, sobre todo cuando se intenta ir a velocidades extremas. Continúa leyendo «Un láser UV-C ultrarrápido que transmite datos en femtosegundos apunta a la próxima ola de fotónica en aire libre»

Un nuevo tipo de excitones podría transformar la eficiencia de las tecnologías solares

La interacción entre materiales orgánicos y semiconductores bidimensionales ha dado un paso crucial hacia una mejor comprensión de los procesos de transferencia de energía a escalas cuánticas. Un equipo internacional de investigación, liderado por la Universidad de Göttingen, ha observado por primera vez excitones híbridos en la interfaz entre dos materiales muy distintos: un semiconductor orgánico y un semiconductor 2D. Este hallazgo, publicado en la revista Nature Physics, abre posibilidades para el desarrollo de celdas solares más eficientes y componentes optoelectrónicos ultrarrápidos. Continúa leyendo «Un nuevo tipo de excitones podría transformar la eficiencia de las tecnologías solares»

Una nueva forma de fabricar semiconductores 2D sin dañar el medio ambiente

El desarrollo de semiconductores bidimensionales (2D) ha abierto una puerta a la miniaturización extrema de dispositivos electrónicos, con promesas de circuitos más rápidos, eficientes y compactos. Sin embargo, los procesos tradicionales para fabricar estos materiales a escala industrial suelen implicar tratamientos térmicos intensos y productos químicos agresivos, que afectan tanto al material como al entorno.

Un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Ulsan (UNIST), en colaboración con la Universidad Yonsei en Corea del Sur, ha desarrollado un método que rompe con esta lógica destructiva. La propuesta combina una técnica de fotopatrocinado directo con disolventes ecológicos, lo que permite crear circuitos con materiales 2D como el disulfuro de molibdeno (MoS2) sin recurrir a procesos tóxicos o de alta temperatura. Continúa leyendo «Una nueva forma de fabricar semiconductores 2D sin dañar el medio ambiente»

MIT presenta transistor magnético con memoria integrada y conmutación 10 veces más potente

Un equipo de ingenieros del MIT ha desarrollado un transistor magnético que promete cambiar las reglas del juego en el diseño de componentes electrónicos. A diferencia de los transistores tradicionales, que dependen del silicio como material base, este nuevo dispositivo utiliza un semiconductor magnético bidimensional: el bromuro de azufre y cromo (CrSBr).

Este material ofrece propiedades singulares que permiten conmutar entre dos estados magnéticos con gran precisión, lo cual no solo posibilita un control más eficiente de la corriente eléctrica, sino que también abre la puerta a una integración más estrecha entre procesamiento y almacenamiento de datos. Continúa leyendo «MIT presenta transistor magnético con memoria integrada y conmutación 10 veces más potente»

Transistores 2D: el avance que podría acelerar la próxima generación de chips

La industria de los semiconductores podría estar más cerca de un cambio crucial gracias a una tecnología emergente: los transistores 2D. Aunque muchas compañías proyectaban su adopción en una década o más, una startup surgida del MIT, llamada CDimension, asegura haber encontrado la forma de acortar este plazo a la mitad. Continúa leyendo «Transistores 2D: el avance que podría acelerar la próxima generación de chips»