Video Experimental Relacionado
Updated: May 12, 2026

11:08
Fabrication And Characterization Of Photonic Crystal Slow Light Waveguides And Cavities
Published on: November 30, 2012
Control activo de la luz lenta en un chip con guías de onda de cristal fotónico
Yurii A Vlasov1, Martin O'Boyle, Hendrik F Hamann
1IBM T.J. Watson Research Center, Yorktown Heights, New York 10598, USA. yvlasov@us.ibm.com
Nature
|November 4, 2005
Resumen
Los investigadores demostraron una disminución significativa de la luz en un chip de silicio utilizando cristales fotónicos. Este avance permite una conmutación y almacenamiento ópticos más rápidos, superando las limitaciones anteriores en el rango de frecuencia y la miniaturización.
Área de la Ciencia:
- La fotónica es la fotónica.
- La óptica cuántica es una óptica cuántica.
- Ciencia de los materiales Ciencia de los materiales.
Sus antecedentes:
- La reducción de la velocidad del grupo de luz es alcanzable en materiales resonantes.
- Las tecnologías de luz lenta existentes se enfrentan a limitaciones en el rango de frecuencia, la velocidad de datos y la miniaturización debido a configuraciones complejas.
Objetivo del estudio:
- Para demostrar una reducción significativa de la velocidad del grupo de luz en un chip de silicio.
- Para permitir el control activo de los fenómenos de luz lenta para aplicaciones prácticas.
Principales métodos:
- Utilizó circuitos integrados fotónicos ultracompactos con guías de onda de cristal fotónico de silicio de baja pérdida.
- Implementado calentamiento localizado a través de un micro calentador integrado para el control activo.
Principales resultados:
- Se logró una reducción de más de 300 veces en la velocidad del grupo de luz.
- Se ha demostrado un control activo rápido (100 ns) y eficiente (2 mW) de la velocidad del grupo.
Conclusiones:
- Las guías de onda de cristal fotónico de silicio ofrecen una plataforma viable para dispositivos de luz lenta miniaturizados.
- El control activo de la luz lenta en el chip abre posibilidades para el procesamiento avanzado de señales totalmente ópticas.

