Físicos españoles controlan oscilaciones ultrarrápidas entre luz y materia

Oscilaciones de Robi
Foto: UAM
Actualizado: lunes, 1 diciembre 2014 12:16

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

   Físicos de la Autónoma de Madrid (UAM) han logrado controlar, por primera vez, las 'oscilaciones de Rabi' en polaritones, un tipo de cuasipartículas compuestas de luz y materia. El hecho tiene importantes implicaciones en la física de láseres y la optoelectrónica.

   Los polaritones son cuasipartículas compuestas por luz y materia que pueden ser creadas dirigiendo una luz láser dentro de una microcavidad superconductora. También pueden ser excitados en dos estados diferentes (inferior y superior).

   Esta excitación puede ser transferida de la luz a la materia, y viceversa, estableciéndose un intercambio continuo y simétrico. Este último es el fenómeno que se conoce como 'oscilaciones de Rabi', que se presentan en una escala de tiempo extremadamente corto, del orden de un picosegundo (la billonésima parte de un segundo), y han sido medidas en una variedad de sistemas que acoplan campos cuánticos.

   "Además de demostrar experimentalmente que es posible ejercer un control casi total de las 'oscilaciones de Rabi', hemos desarrollado un modelo óptico-cuántico que proporciona una excelente descripción de los resultados observados", ha explicado uno de los autores, David Colas.

   Los investigadores también demostraron que es posible establecer  cualquier estado cuántico de los polaritones usando una sucesión de pulsos de luz láser con duración de femtosegundos. "En otras palabras, estamos en condiciones de cancelar las oscilaciones, de congelar el sistema en uno de sus dos estados posibles (inferior o superior) y de obtener una amplificación de las oscilaciones de Rabi. Incluso podemos aniquilar completamente los campos de luz y materia", ha apuntado Colas.

   Según los autores, el control de las 'oscilaciones de Rabi' en polaritones abre la puerta a múltiples aplicaciones, como el desarrollo de nuevas fuentes de luz láser, la implementación de la computación cuántica y la fabricación de nuevos tipos de dispositivos optoelectrónicos (dispositivos que trabajan conjuntamente con señales ópticas y electrónicas).

MICROCAVIDADES SUPERCONDUCTORAS Y POLARITONES

   Una microcavidad superconductora es una estructura micrométrica formada por dos espejos tan eficientes que permiten confinar la luz. Los efectos más interesantes de estas microcavidades aparecen cuando se introduce en ellas un medio activo capaz de interactuar con la luz atrapada. Este medio puede ser un pozo cuántico, que atrapa electrones de forma análoga a como un pozo tradicional confina agua. El estudio se publica en Physical Review Letters.

   La luz y la materia confinadas en una microcavidad interactúan tan fuertemente que dan surgimiento a los polaritones, los cuales heredan muchas de las propiedades de sus partes constituyentes, como la baja masa efectiva (propia de la luz) y la robusta capacidad de interactuar (propia de la materia).

   Los científicos crean polaritones dirigiendo un haz de luz láser dentro de una microcavidad. Los fotones, una vez introducidos en la cavidad, rebotan entre los dos espejos; al pasar a través del pozo cuántico, se acoplan con las partículas de materia, dando surgimiento a los polaritones. Estos desaparecen cuando los fotones escapan de la cavidad.

@CIENCIAPLUS