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Red neuronal identifica cristales para dirigir la luz a nanoescala

Una nueva metodología revierte el diseño de estructuras fotónicas para controlar la propagación lumínica.

Investigadores han logrado emplear una red neuronal para identificar configuraciones cristalinas capaces de dirigir la propagación de la luz a escala nanométrica. La metodología, detallada en un estudio publicado en Nature Materials, se centra en la formación de polaritones de superficie dentro de capas bidimensionales de cristales de van der Waals, apilados con una torsión relativa.

El sistema de inteligencia artificial opera de manera inversa: parte de una trayectoria de luz deseada y, a partir de ella, determina la estructura cristalina necesaria para producir dicha propagación. Este enfoque permite el control de la luz en un amplio espectro de frecuencias, abarcando desde el rango visible hasta el de terahercios.

La capacidad de manipular la luz con tal precisión a la nanoescala representa un avance significativo en el campo de la nanofotónica. El uso de redes neuronales para este propósito abre nuevas vías en el diseño de materiales con propiedades ópticas específicas, optimizando procesos que tradicionalmente requerirían complejos cálculos o experimentación empírica.

Fuente original: Nature Materials

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