Científicos del CCNY atrapan luz dentro de un imán
La luz atrapada dentro de un cristal magnético puede mejorar fuertemente sus interacciones magnetoópticas. Imagen creada por Rezlind Bushati.
Un nuevo estudio dirigido por Vinod M. Menon y su grupo de investigación en el City College de Nueva York muestra que atrapar la luz dentro de materiales magnéticos puede mejorar drásticamente sus propiedades intrínsecas. Las fuertes respuestas ópticas de los imanes son importantes para el desarrollo de láseres magnéticos y dispositivos de memoria magnetoóptica, así como para aplicaciones emergentes de transducción cuántica.
En su nuevo artículo en la revista "Nature", Menon y su equipo informan sobre las propiedades de un imán en capas que alberga excitones fuertemente unidos: cuasipartículas con interacciones ópticas particularmente fuertes. Por eso, el material es capaz de atrapar la luz... por sí solo. Como muestran sus experimentos, las respuestas ópticas de este material a los fenómenos magnéticos son órdenes de magnitud más fuertes que las de los imanes típicos. "Dado que la luz rebota hacia adelante y hacia atrás dentro del imán, las interacciones realmente mejoran", dijo el Dr. Florian Dirnberger, autor principal del estudio. "Para dar un ejemplo, cuando aplicamos un campo magnético externo, el reflejo de la luz en el infrarrojo cercano se altera tanto que el material básicamente cambia de color. Esa es una respuesta magnetoóptica bastante fuerte".
"Por lo general, la luz no responde tan fuertemente al magnetismo", dijo Menon. "Esta es la razón por la que las aplicaciones tecnológicas basadas en efectos magnetoópticos a menudo requieren la implementación de esquemas de detección óptica sensibles".
Sobre cómo los avances pueden beneficiar a la gente común, el coautor del estudio, Jiamin Quan, dijo: “Las aplicaciones tecnológicas de los materiales magnéticos hoy en día están relacionadas principalmente con fenómenos magnetoeléctricos. Dadas las fuertes interacciones entre el magnetismo y la luz, ahora podemos esperar crear algún día láseres magnéticos y reconsiderar viejos conceptos de memoria magnética controlada ópticamente". Rezlind Bushati, un estudiante graduado del grupo Menon, también contribuyó al trabajo experimental.
El estudio realizado en estrecha colaboración con Andrea Alù y su grupo en el Centro de Investigación Científica Avanzada CUNY es el resultado de una importante colaboración internacional. Los experimentos realizados en CCNY y ASRC se complementaron con mediciones tomadas en la Universidad de Washington en el grupo del Prof. Xiaodong Xu por el Dr. Geoffrey Diederich. El apoyo teórico estuvo a cargo del Dr. Akashdeep Kamra y el Prof. Francisco J. García-Vidal de la Universidad Autónoma de Madrid y el Dr. Matthias Florian de la Universidad de Michigan. Los materiales fueron cultivados por el Prof. Zdenek Sofer y Kseniia Mosina en la UCT Praga y el proyecto contó con el apoyo del Dr. Julian Klein del MIT. El trabajo en CCNY fue apoyado a través de la Oficina de Investigación Científica de la Fuerza Aérea de EE. UU., la División de Investigación de Materiales de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF), el centro CREST IDEALS de NSF, DARPA y la Fundación de Investigación Alemana.
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