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Los físicos han creado un "faro electrónico" que dirige la corriente eléctrica mediante la luz.

El flujo de electrones proporciona la energía necesaria para nuestra vida moderna.

Desde comodidades cotidianas como la indispensable freidora de aire hasta las pantallas de distintos tamaños que usamos para trabajar y navegar por memes en nuestro tiempo libre, la tecnología moderna funciona gracias al flujo dirigido de electrones.

Sin embargo, los electrones obedecen las extrañas reglas del universo cuántico, exhibiendo un comportamiento inusual que no se observa en el mundo macroscópico, como la superposición, que les permite existir en muchos estados antes de ser observados, como el "gato vivo" teórico de Schrödinger.

Sin embargo, en ocasiones, sus extraños fenómenos demuestran analogías reales que nos ayudan, a quienes no somos expertos en física cuántica, a comprender al menos parcialmente los procesos invisibles.

En un estudio pionero, físicos de la Universidad de Michigan (UM) han descubierto nuevos fenómenos físicos mediante el desarrollo de un dispositivo de "baliza electrónica" que emite un haz de electrones controlado por diferentes "colores" de luz sin necesidad de una fuente de alimentación eléctrica.

Un nuevo dispositivo eléctrico creado en la Universidad de Michigan utiliza dos pulsos láser que convergen para formar un haz de electrones que puede dirigirse modificando la longitud de onda de los haces. (Iming Gong)

«"Las cosas no suelen funcionar así. Cuando uno imagina que los electrones se mueven en un material, imagina que se mueven porque se les ha aplicado un campo eléctrico, pero en realidad, rebotan y se desplazan por el material", explica Stephen Cundiff, físico experimental de la Universidad de Michigan y autor principal del estudio.

«"Aquí, utilizando la luz, se pueden dirigir los electrones en una dirección determinada sin crear un campo eléctrico.".

Con el apoyo de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, los investigadores han creado un dispositivo que utiliza dos haces láser de diferentes "colores" (en la región infrarroja invisible del espectro electromagnético) para controlar el flujo de electrones a través de un semiconductor.

«"Quizás lo más sorprendente es que las corrientes generadas por este proceso puedan detectarse con el dispositivo que hemos creado", declaró Cundiff a ScienceAlert.

«"La corriente generada es balística, lo que significa que los electrones se mueven a lo largo de una trayectoria determinada por su velocidad inicial. Normalmente, las corrientes eléctricas no son balísticas, sino difusivas, ya que los electrones se dispersan constantemente por impurezas y defectos en el material.".

Una ilustración del aparato conceptual utilizado en este estudio, aunque la configuración experimental real difiere ya que utiliza una serie de prismas en lugar de divisores de haz para separar los &quot;colores&quot;. Los electrodos que se muestran en la parte inferior derecha ayudaron a determinar la dirección del flujo de electrones. (Gong et al., <em>Cartas de la revisión física.</em> , 2026) » loading=»lazy» width=»825″ height=»1138″ decoding=»async» data-nimg=»1″ class=»rounded-lg» style=»color:transparent» src=»https://s.yimg.com/lo/mysterio/api/f54968f29b0ba8d556dc46e978ed3fb774b7ca1130b28d80f2f7b8aff2194d9b/lightyear_networkapi/resizefill_w8 25_h1138;quality_80;format_webp/https:media.zenfs.comensciencealert_160ac01986a31e20f4717934a407dd9f183″&gt;<figcaption><p> Una ilustración del aparato conceptual utilizado en este estudio, aunque la configuración experimental real difiere ya que utiliza una serie de prismas en lugar de divisores de haz para separar los &quot;colores&quot;. Los electrodos que se muestran en la parte inferior derecha ayudaron a determinar la dirección del flujo de electrones. (Gong et al., <em>Cartas de la revisión física.</em> , 2026)</p></figcaption></figure><p> Los investigadores crearon su dispositivo en el Centro de Nanofabricación Lurie (LNF) de la Universidad de Michigan, probando varios métodos para crear una configuración experimental que no generara campos eléctricos externos que pudieran distorsionar los resultados.</p><p> «Esta fue la tarea más desafiante para mí porque no existe una forma estándar de resolver este problema», dice Yiming Gong, especialista en aprendizaje automático que ahora trabaja en Grainger y primer autor del estudio.</p><p> «Así que trabajé con el personal de LNF para experimentar con diferentes recetas y temperaturas con el fin de desarrollar un proceso de producción.».</p><p> Estudios teóricos y experimentales previos han demostrado que la luz por sí sola es suficiente para proporcionar la energía necesaria para impulsar los electrones.</p><p> «&quot;Este proyecto es bastante interesante porque empecé a trabajar en [su predecesor] hace muchos años para construir un detector sensible a la fase que estabilizara peines de frecuencia&quot;, declaró Cundiff a ScienceAlert.</p><p> Estos peines de frecuencias son herramientas vitales para controlar con precisión las ondas electromagnéticas, lo que permite crear relojes, ordenadores y sistemas de comunicación más precisos.</p><figure></figure><p> Este estudio se basa en trabajos anteriores al demostrar que la luz puede utilizarse para forzar a los electrones a moverse en un patrón similar al de un haz, que los autores comparan con un faro.</p><p> «&quot;Ahora, el LED no solo enciende la corriente, sino que también la dirige&quot;, explica Cundiff.</p><p> Sin embargo, dirigir este haz de electrones es más complejo que simplemente girar la lámpara. En cambio, los investigadores hacen girar el haz de electrones cambiando la polarización —o dirección de oscilación— de la luz.</p><p> Este trabajo también representa el cumplimiento de una predicción realizada por un colaborador anterior, John Sipe, físico teórico de la Universidad de Toronto.</p><figure></figure><p> Sipe y sus colegas predijeron que este montaje experimental reproduciría el efecto de &quot;baliza electrónica&quot; observado, generando un haz de electrones dirigidos en ausencia de voltaje aplicado.</p><p> Este mecanismo se basa en la interferencia cuántica, un proceso cuántico característico.</p><p> A diferencia de las partículas clásicas con trayectorias bien definidas, en el ámbito subatómico, completamente contraintuitivo, donde las partículas se comportan como ondas difusas, la interferencia cuántica describe cómo las funciones de onda de estas partículas pueden alinearse de forma constructiva o destructiva.</p><figure><figcaption><p> En lenguaje común, las ondas pueden sumarse o anularse entre sí. (Martin Patzold, Departamento de Física de Illinois)</p></figcaption></figure><p> En el futuro, esta investigación podría ayudar a dilucidar la geometría cuántica de los materiales, que determina su comportamiento fundamental. Esto podría contribuir, en última instancia, a la mejora de numerosas tecnologías, incluidos los métodos de detección cuántica destinados a describir magnitudes físicas con una precisión cada vez mayor.</p><p> <strong>Véase también:</strong> <strong>El primer material cuántico de este tipo que funciona a temperatura ambiente está hecho de átomos de oro.</strong></p><p> Los avances en la interferencia cuántica también podrían mejorar la obtención de imágenes y las telecomunicaciones al optimizar la calidad de las señales entre dispositivos y aumentar la cantidad de datos que se pueden transmitir.</p><p> De manera similar, la interferencia cuántica puede conducir a mejoras significativas en la velocidad de cálculo al aumentar la probabilidad de obtener las soluciones computacionales deseadas y disminuir la probabilidad de obtener las no deseadas.</p><p> El futuro pertenece a las tecnologías cuánticas, y este faro puede ayudarnos a navegar por el mar aún turbio e invisible de partículas y campos subatómicos que rigen el mundo real.</p><p> Los resultados de este estudio se publicaron en la revista <em>Cartas de revisión física</em> .</p><p> Los artículos de ScienceAlert son escritos, verificados y editados por personas; nunca son generados por inteligencia artificial. No te pierdas ningún artículo; suscríbete aquí.</p><h3> Noticias relacionadas</h3><ul><li><p> Los físicos han encontrado una manera de &quot;dividir&quot; las partículas de luz por la mitad para producir un número infinito de fotones.</p></li><li><p> Los científicos han roto una ley de la física que llevaba vigente 160 años para crear calor programable.</p></li><li><p> El primer material cuántico de este tipo que funciona a temperatura ambiente está hecho de átomos de oro.</p></li></ul>&lt;div class=

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