Un grupo de investigadores de la Universidad californiana de San Diego (UCSD) ha publicado un artículo en la revista Nature donde se describe un nuevo método para la fabricación de láseres, con la novedad de que el resultado obtenido es el láser más pequeño hasta la fecha capaz de emitir de forma continua en frecuencias de telecomunicaciones de baja potencia y a temperatura ambiente.
En concreto, la creación de la UCSD tiene menos de una micra de diámetro. Para poner este tamaño en perspectiva basta compararlo con un cabello humano, que mide unas 600 micras de ancho, o con las partículas de polvo o las motas de polen, que rondan aproximadamente las 10 micras.
El óbstaculo a la hora de intentar fabricar láseres cada vez más pequeños siempre ha sido reunir la cantidad de energía suficiente para generar un haz de luz consistente. Así, buscando mantenerse en el umbral adecuado y controlar la frecuencia de luz emitida, el equipo universitario creó una estructura similar a la de un cable coaxial. Esta “nanocavidad”, como ellos bautizaron al cable, era en realidad una varilla de metal recubierta por un material semiconductor con el que evitar todo tipo de efectos electromagnéticos.
Las aplicaciones que los científicos encuentran a este avance son variadas. Por ejemplo, se podrían utilizar nanoláseres para acelerar el envío de datos a través de chips de computación óptica o en la construcción de pantallas de alta resolución y biosensores microscópicos. También abre las puertas a nuevas investigaciones, como es el caso de la producción de metamateriales con los que dispersar la luz y volver los objetos invisibles a la vista.
Eso sí, de momento el experimento no va a ser utilizado en los reproductores de DVD o en las computadoras de la industria a corto plazo. Sus responsables quieren seguir explorando.
Noticia publicada en Tech Week Europa (España)
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Adaptive Optics | Gemini Observatory Información actualizada sobre el sistema de óptica adaptativa del Observatorio Gemini, una tecnologÃÂa clave.
| Center for Research and Education in Optics and Lasers (CREOL Research) Specialized academic research center providing advanced facilities and studies in optical engineering and lasers.
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CREOL, The College of Optics and Photonics University of Central Florida graduate college and research institute dedicated to optical science and engineering education.
| Fraunhofer Institute for Applied Optics and Precision Engineering IOF German research institute specializing in optical systems, micro-optics, and precision engineering solutions.
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Institute of Photonic Sciences (ICFO) Research institute in Barcelona focusing on the science and technology of light, photonics, and quantum optics.
| Instituto de Óptica "Daza de Valdés" - CSIC LÃneas de investigación, proyectos, publicaciones, tesis, cursos y seminarios en ciencia óptica y fotónica del CSIC.
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Jet Propulsion Laboratory - Instrument Hardware and Science Technology Section NASA laboratory developing space-borne optical instruments, spectrometers, and advanced telescopes.
| Laboratory for Attosecond Physics at MPQ Research facility investigating ultrafast laser science, attosecond physics, and light-matter interactions.
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Max Planck Institute for the Science of Light Research institute studying optical fibers, nonlinear optics, nano-optics, and quantum optics in Germany.
| National Institute of Standards and Technology - Quantum Optics Division NIST laboratory facility advancing precision measurement science, laser cooling, and quantum optics.
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