En su trabajo, investigadores de las universidades de Rochester y Friedrich-Alexander de Erlangen-Núremberg
En el experimento de los científicos, las señales de entrada de la lógicaLas puertas representan la forma o fase de dos pulsos láser sincronizados, cada uno de los cuales se selecciona solo para generar una ráfaga de portadores de carga reales o virtuales. Dependiendo de las fases del láser utilizadas, estas dos contribuciones actuales pueden sumarse o anularse. A una señal eléctrica pura se le puede asignar información lógica de 0 o 1, lo que da como resultado un elemento lógico ultrarrápido.
Lo sorprendente de esta puerta lógica es quees que las operaciones no se hacen en gigahercios como en las computadoras convencionales, sino en petahercios, que es un millón de veces más rápido. Esto se debe al hecho de que se utilizan pulsos de láser muy cortos, que ocurren en una millonésima de una billonésima de segundo.
Ignacio Franco, coautor del estudio en la Universidad de Rochester
Los investigadores explican que los pulsos de láserpuede producir electricidad mucho más rápido que cualquier método tradicional, y hacerlo sin tensión aplicada. Por ejemplo, al iluminar pequeños cables a base de grafeno que conectan dos metales de oro, un pulso de láser ultracorto impulsa o "excita" electrones y los dirige en una dirección determinada, generando así una corriente eléctrica pura.
Los científicos han encontrado que en los compuestosoro-grafeno-oro puede generar dos tipos de partículas cargadas: "reales" y "virtuales". Los autores del trabajo se refieren al primer tipo de electrones que permanecen en movimiento dirigido incluso después de que se apague el pulso láser, y al segundo tipo, los que se mueven solo durante la iluminación.
Los investigadores han aprendido a controlar los flujos generados de partículas reales y virtuales cambiando la forma del pulso láser. Fue esta tecnología la que hizo posible crear un módulo lógico.
"Probablemente pase mucho tiempo antes de queque esta técnica se puede usar en un chip de computadora, pero al menos ahora sabemos que la electrónica de ondas de luz es prácticamente posible ”, dice Tobias Bulaki, coautor del estudio de la Universidad Friedrich-Alexander.
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