Los campos magnéticos influyen significativamente en los movimientos de las ondas sonoras, un descubrimiento revolucionario

Al experimentar con materiales magnéticos a nanoescala, los investigadores han descubierto un patrón de difracción asimétrico en las ondas acústicas superficiales (SAW), un fenómeno que hasta ahora sólo se había observado en óptica. Este avance revela nuevas formas de manipular las ondas sonoras, lo que podría transformar la comunicación clásica y cuántica.
Un nuevo descubrimiento en la propagación de ondas acústicas
Un equipo de la Universidad de Tohoku, el Organismo de Energía Atómica de Japón y el Centro RIKEN para la Ciencia de la Materia Emergente ha identificado una nueva forma de propagación de las ondas acústicas a través de los materiales, que podría impulsar avances en la tecnología de la comunicación.
Las SAW, esenciales en los dispositivos de comunicación modernos, se desplazan por la superficie de los materiales como ondas en el agua. Desempeñan un papel clave en los filtros de frecuencia de los teléfonos móviles al convertir las señales eléctricas en vibraciones. Entender el comportamiento de los SAW es crucial para las tecnologías de nueva generación.
Mediante nanofabricación avanzada, los investigadores crearon una matriz estructurada de materiales magnéticos a nanoescala que actúa como una rejilla especializada para los SAW. En lugar de un patrón de difracción simétrico, observaron una «difracción no recíproca» totalmente inesperada, en la que las SAW interactuaban asimétricamente con el material.
«Este fenómeno sólo se había observado en óptica», explica Yoichi Nii. «Confirmarlo en acústica es muy emocionante».
Transformación de las tecnologías de la comunicación
El análisis teórico reveló que esta asimetría se debe a la interacción de las SAW con el momento angular del material magnético. Este descubrimiento podría conducir a un control preciso de las SAW mediante campos magnéticos, lo que allanaría el camino a dispositivos acústicos innovadores tanto en comunicación clásica como cuántica.
El estudio se publicó en Physical Review Letters el 14 de enero de 2025.
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