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300.#.#.a: Páginas: 91-95

264.#.1.b: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM; Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, UNAM; Centro de Nanociencias y Nanotecnología, UNAM

doi: https://doi.org/10.22201/ceiich.24485691e.2015.15.53885

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No entro en nada

No entro en nada 2

Artículo

Dispositivos nanofotónicos: enfocar y concentrar la luz a escalas nanométricas

Salas Montiel, Rafael

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM; Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, UNAM; Centro de Nanociencias y Nanotecnología, UNAM, publicado en Mundo nano. Revista Interdisciplinaria en Nanociencias y Nanotecnología, y cosechado de Revistas UNAM

Licencia de uso

Procedencia del contenido

Cita

Salas Montiel, Rafael (2015). Dispositivos nanofotónicos: enfocar y concentrar la luz a escalas nanométricas. Mundo Nano. Revista Interdisciplinaria en Nanociencias y Nanotecnología; Vol. 8 Núm. 15, 2015; 91-95. Recuperado de https://repositorio.unam.mx/contenidos/57321

Descripción del recurso

Autor(es)
Salas Montiel, Rafael
Tipo
Artículo de Investigación
Área del conocimiento
Multidisciplina
Título
Dispositivos nanofotónicos: enfocar y concentrar la luz a escalas nanométricas
Fecha
2016-01-13
Resumen
El confinamiento de señales ópticas a escalas nanométricas y el aumento de su intensidad óptica como consecuencia de ese confinamiento representa un avance para el desarrollo de sensores ópticos y de nuevas fuentes eficientes y ultracompactos en aplicaciones como la transmisión de la información cuántica y la biomedicina. Sin embargo, estos efectos ópticos son inalcanzables con dispositivos fabricados con materiales dieléctricos debido a que éstos están limitados por la difracción. El uso de materiales metálicos con estructuras de dimensiones nanométricas que soportan ondas ópticas de superficie llamadas plasmones-polaritones de superficie permite sobrepasar este límite de difracción y confinar la luz a escalas nanométricas. En este trabajo, publicado en la revista Nano Letters, se presenta el confinamiento de luz en nanoestructuras plasmónicas integradas sobre guías de ondas de silicio. Se reveló un confinamiento extremo de la luz por medio de la microscopía óptica de barrido en campo cercano. Los resultados de este trabajo abren nuevas perspectivas para aplicaciones en la información cuántica, las telecomunicaciones y la biomedicina.
Idioma
spa
ISSN
ISSN electrónico: 2448-5691; ISSN impreso: 2007-5979

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