El grafeno es un material nanométrico bidimensional compuesto por átomos de carbono puro dispuestos en un patrón hexagonal y unidos por enlaces covalentes. Es un material laminar, duro, flexible y conductor del calor y de la electricidad. Se obtiene a partir del grafito, una sustancia abundante en la naturaleza que se emplea para fabricar objetos cotidianos como la mina de los lápices y algunos ladrillos.
Actualmente, en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería se diseña una fuente multiespectral láser supercontinuo automatizada en la región del infrarrojo basada en grafeno monocapa para aplicaciones en Ingeniería.
Invitados: Ana María Cárdenas Soto y Juan Diego Zapata Caro, profesores del Departamento de Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones.
Utilizando fuentes de luz ultrarrápidas de picosegundos y hasta attosegundo es posible desarrollar técnicas de espectroscopia óptica que permiten entender tanto el comportamiento electrónico como vibracional de los materiales a escala microscópica y nanométrico. En el mundo de la ingeniería la aplicación de fuentes ultrarrápidas ha permitido mejorar significativamente los procesos, desde las telecomunicaciones, pasando por los procesos industriales y con gran impacto en la medicina, sensores y radares. Por esta razón, tener fuentes ultrarrápidas de bajo costo, bajo consumo de potencia, compactas, robustas y en longitudes de onda en un rango amplio de aplicaciones se ha convertido en uno de los temas de investigación de mayor relevancia en el área de dispositivos optoelectrónicos y fotónicos especialmente en el diseño de fuentes de luz.
Uno de los tópicos de interés son los láseres de pulsos ultracortos (Ultra Short Pulsed Laser-USPL) los cuales son fuentes de luz cuyas propiedades físicas tales como: alta potencia pico, gran ancho espectral y/o altas tasas de repetición, los han convertido en una herramienta de alta demanda para aplicaciones en diferentes campos de investigación y desarrollo.
Generalmente diseñar USPL implica usar cavidades semiconductoras, las cuales son costosas de implementar y difíciles de modificar. Debido a esto, durante la última década el estado del arte en la arquitectura y diseño de USPL se ha centrado principalmente en el uso de fibra óptica y nanomateriales, que son más flexibles ante modificaciones y menos costosos de implementar.
Dada la importancia de los láseres como herramienta fundamental para aplicaciones fotónicas, derivado de diferentes proyectos de investigación y colaboraciones con Universidades y Centros de excelencia se diseñó un láser pulsado basado en grafeno como material no lineal con un ancho espectral entre 15 y 30 nm y tasas de repetición variable con duración de pulso alrededor de 200 fs; una vez diseñado el láser se implementará en sistemas de comunicaciones de largo alcance por fibra óptica y en la generación de supercontinuo para una posible aplicación en espectroscopia.
Presentadores: Gabriel Posada, Mauricio Galeano Q., Carlos Arturo Betancur Villegas, Leidy Johana Quintero.
Preproducción: Carlos Arturo Betancur Villegas, Comunicador Social-Periodista. Leidy Johana Quintero Martínez, Comunicadora Social-Periodista.
Producción y edición: Gabriel Posada Gálvis 🖱 Per se Social Media.
Escúchanos también por la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia en los 1.410 AM, todos los miércoles a las 12:30 M.
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