{"id":1854,"date":"2014-07-01T15:08:12","date_gmt":"2014-07-01T21:08:12","guid":{"rendered":"http:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/?p=1854"},"modified":"2015-02-08T21:37:16","modified_gmt":"2015-02-09T03:37:16","slug":"el-grafeno-una-luz-para-los-dispositivos-de-nueva-generacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/?p=1854","title":{"rendered":"El grafeno, una luz para los dispositivos de nueva generaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2014\/07\/grafenonuevageneracion.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-1855\" src=\"http:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2014\/07\/grafenonuevageneracion.jpg\" alt=\"grafenonuevageneracion\" width=\"327\" height=\"260\" srcset=\"https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2014\/07\/grafenonuevageneracion.jpg 327w, https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2014\/07\/grafenonuevageneracion-300x238.jpg 300w, https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2014\/07\/grafenonuevageneracion-55x45.jpg 55w, https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2014\/07\/grafenonuevageneracion-173x137.jpg 173w\" sizes=\"auto, (max-width: 327px) 100vw, 327px\" \/><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">Luis E. G\u00f3mez<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">Fuente:\u00a0CIC nanoGUNE<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><a href=\"http:\/\/eprints.uanl.mx\/3591\/1\/Ciencia_UANL_17-67.pdf\" target=\"_blank\">CIENCIA UANL \/ A\u00d1O 17, No. 67, MAYO-JUNIO 2014<\/a><\/p>\n<p>Investigadores de CIC\u00a0nanoGUNE, el ICFO y\u00a0Graphenea proponen una\u00a0plataforma tecnol\u00f3gica basada\u00a0en antenas met\u00e1licas\u00a0que permiten atrapar y\u00a0controlar la luz en grafeno,\u00a0un material de un solo \u00e1tomo de espesor. La luz guiada\u00a0y confinada en este material, de un solo \u00e1tomo de\u00a0espesor, puede ser dirigida y curvada siguiendo la \u00f3ptica\u00a0convencional, lo que abre nuevas oportunidades\u00a0para el desarrollo de dispositivos y circuitos fot\u00f3nicos\u00a0m\u00e1s peque\u00f1os y r\u00e1pidos.<\/p>\n<p>Los circuitos y dispositivos \u00f3pticos realizar\u00edan el\u00a0procesamiento de se\u00f1ales y la computaci\u00f3n m\u00e1s r\u00e1pidamente.\u00a0\u201cSin embargo, aunque la luz es muy r\u00e1pida,\u00a0necesita demasiado espacio\u201d, explica Rainer\u00a0Hillenbrand, profesor Ikerbasque en nanoGUNE y\u00a0la Universidad del Pa\u00eds Vasco (UPV\/EHU). De hecho,\u00a0la propagaci\u00f3n de la luz necesita al menos el espacio\u00a0de la mitad de su longitud de onda, que es mucho\u00a0m\u00e1s grande que los componentes electr\u00f3nicos\u00a0b\u00e1sicos de \u00faltima generaci\u00f3n en nuestros ordenadores.\u00a0Por esa raz\u00f3n, surge el desaf\u00edo de comprimir la luz\u00a0y controlar su propagaci\u00f3n en la nanoescala a trav\u00e9s\u00a0de un material dado.<\/p>\n<p>Una posible soluci\u00f3n podr\u00eda ser el grafeno, material\u00a0de una sola capa de \u00e1tomos de carbono con propiedades\u00a0extraordinarias. La longitud de onda de la\u00a0luz capturada por una capa de este material puede reducirse\u00a0considerablemente, en un factor de 10 a 100,\u00a0en comparaci\u00f3n con la luz que se propaga en el espacio\u00a0libre. Como consecuencia, esta luz que se propaga\u00a0a lo largo de la capa de grafeno \u2013llamada plasm\u00f3n del\u00a0grafeno\u2013 requiere mucho menos espacio. Pero la transformaci\u00f3n\u00a0de manera eficiente de la luz en plasmones\u00a0del grafeno y su manipulaci\u00f3n con un dispositivo compacto\u00a0es todo un reto tecnol\u00f3gico.<\/p>\n<p>Ahora un equipo de investigadores de nanoGUNE,\u00a0ICFO y Graphenea \u2013miembros del Grafene Flagship\u00a0de la UE\u2013 demuestra que el concepto de antena com\u00fanmente\u00a0utilizado para las ondas de radio podr\u00eda\u00a0ser una soluci\u00f3n prometedora. El equipo muestra que\u00a0una barra de metal de tama\u00f1o nanom\u00e9trico colocada\u00a0sobre el grafeno puede captar luz infrarroja (actuando\u00a0como una antena para la luz) y transformarla en\u00a0plasmones del grafeno, de forma an\u00e1loga a una antena\u00a0de radio que convierte las ondas de radio en ondas\u00a0electromagn\u00e9ticas en un cable met\u00e1lico. El estudio se\u00a0publica en la revista Science.<\/p>\n<p>M\u00e1s informaci\u00f3n: P. Alonso-Gonz\u00e1lez, A.Y.\u00a0Nikitin, F. Golmar, A. Centeno, A. Pesquera, S. V\u00e9lez,\u00a0J. Chen, G. Navickaite, F. Koppens, A. Zurutuza, F.\u00a0Casanova, L.E. Hueso 1,5 and R. Hillenbrand 1,5.\u00a0\u201cControlling grapheme plasmons with resonant metal\u00a0antennas and spatial conductivity patterns\u201d Science\u00a0(2014) DOI: 10.1126\/science.1253202.\u00a0(Luis E. G\u00f3mez) (Fuente: CIC nanoGUNE)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Luis E. G\u00f3mez Fuente:\u00a0CIC nanoGUNE CIENCIA UANL \/ A\u00d1O 17, No. 67, MAYO-JUNIO 2014 Investigadores de CIC\u00a0nanoGUNE, el ICFO y\u00a0Graphenea proponen una\u00a0plataforma tecnol\u00f3gica basada\u00a0en antenas met\u00e1licas\u00a0que permiten atrapar y\u00a0controlar la luz en grafeno,\u00a0un material de un solo \u00e1tomo de espesor. 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