> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.reusite.ro/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Un cip de la Caltech schimbă direcția luminii în doar 74 de femtosecunde, un record
- URL: https://www.reusite.ro/un-cip-de-la-caltech-schimba-directia-luminii-in-doar-74-de-femtosecunde-un-record/
- Published: 2026-09-18T17:15:59.000Z
- Updated: 2026-09-18T17:15:59.000Z
- Description: La această viteză, un fascicul de lumină poate fi redirecționat în timpul în care lumina traversează lățimea unui fir de păr uman, un pas concret spre comunicații și calcul optic mult mai rapide.
- Author: George Buhnici
- Tags: Tehnologie

O echipă de cercetători de la Caltech a construit un cip experimental, format dintr-o suprafață de siliciu amorf acoperită cu stâlpi la scară nanometrică, capabil să schimbe direcția unui fascicul de lumină în doar 74 de femtosecunde, adică 74 de milionimi de miliardime de secundă. Este aproximativ timpul de care are nevoie lumina pentru a traversa lățimea unui fir de păr uman.

Rezultatul a fost publicat în revista *Nature Nanotechnology*, într-un studiu semnat de Claudio Hail (cercetător postdoctoral la Caltech, acum profesor asistent la UC Berkeley), Harry Atwater și Lior Michaeli (postdoctoral la Caltech, acum profesor asistent la Universitatea Tel Aviv).

## Cum funcționează

Dispozitivul folosește două fascicule de lumină. Unul, numit „pompă", are un model spațial anume și modifică temporar proprietățile optice ale materialului printr-un fenomen numit efectul Kerr optic, care schimbă mișcarea electronilor fără să îi excite complet. Un al doilea fascicul, mai slab, numit „sondă", trece prin material și este deviat exact după modelul impus de fasciculul pompă. Stâlpii nanometrici de pe suprafață prelungesc timpul de interacțiune al luminii cu materialul, amplificând un efect care în mod normal este foarte slab.

Cu acest mecanism, echipa a obținut unghiuri de deviere de până la 13 grade, în doar 74 de femtosecunde. Viteza actuală este limitată de durata pulsului laserului folosit în experiment, nu de material în sine, ceea ce sugerează că sistemul ar putea deveni și mai rapid pe măsură ce tehnologia laserelor avansează.

## Ce urmează

Cercetătorii spun că tehnologia ar putea sta la baza unor comunicații fotonice, sisteme de calcul și senzori mult mai rapizi, și deschide direcții mai exotice de cercetare, legate de cristale temporale și materiale optice ale căror proprietăți variază controlat în timp.

**Sursă:** [ScienceDaily](https://www.sciencedaily.com/releases/2026/09/260918024823.htm?ref=reusite.ro)