Una nueva revisión científica describe cómo interactúan la luz y el magnetismo en materiales de apenas unos pocos átomos de espesor. Investigadores del City College de Nueva York destacan las formas en que los excitones pueden influir en los estados magnéticos. El trabajo apunta a posibles usos en dispositivos cuánticos y memoria óptica.
La revisión, publicada en Nature Materials, examina los semiconductores magnéticos de van der Waals. En estos cristales, los excitones generados por luz comparten orígenes electrónicos con los momentos magnéticos, lo que permite interacciones directas.
El autor principal, Pratap Chandra Adak, señaló que un excitón "puede detectar el orden de espín y los magnones, y bajo las condiciones adecuadas, incluso ayudar a controlar el propio estado magnético". El autor principal, Vinod M. Menon, indicó que el campo ha pasado de la detección del magnetismo a la exploración del control activo de las interacciones luz-materia.
Plataformas como el triyoduro de cromo y el bromuro de azufre y cromo demuestran que los excitones fortalecen los efectos magneto-ópticos. Entre las aplicaciones potenciales se incluyen la memoria magneto-fotónica, la lógica totalmente óptica y los transductores cuánticos que convierten señales de microondas en frecuencias ópticas.
La investigación recibió apoyo de DARPA y de la Gordon and Betty Moore Foundation. Entre los coautores se incluyen investigadores de la Universidad Técnica de Múnich y de la Universidad de Washington.