{"id":1288,"date":"2026-03-10T12:00:24","date_gmt":"2026-03-10T15:00:24","guid":{"rendered":"https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/?p=1288"},"modified":"2026-03-10T12:12:03","modified_gmt":"2026-03-10T15:12:03","slug":"fisico-chileno-avanza-en-tecnicas-de-control-de-la-luz-para-nuevas-aplicaciones-tecnologicas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/fisico-chileno-avanza-en-tecnicas-de-control-de-la-luz-para-nuevas-aplicaciones-tecnologicas\/","title":{"rendered":"F\u00edsico chileno avanza en t\u00e9cnicas de control de la luz para nuevas aplicaciones tecnol\u00f3gicas"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>El acad\u00e9mico del Departamento de F\u00edsica de la Facultad de Ciencias, Mario Molina G\u00e1lvez, acaba de concluir un proyecto Fondecyt Regular donde investig\u00f3 c\u00f3mo controlar ondas de luz y electricidad en materiales dise\u00f1ados artificialmente. Sus hallazgos podr\u00edan ser la llave para computadores \u00f3pticos y paneles solares m\u00e1s eficientes.<\/strong><\/span><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-1292 alignright\" src=\"https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Imagen-tematica-2.png\" alt=\"\" width=\"395\" height=\"263\" srcset=\"https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Imagen-tematica-2.png 850w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Imagen-tematica-2-300x200.png 300w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Imagen-tematica-2-768x512.png 768w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Imagen-tematica-2-150x100.png 150w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Imagen-tematica-2-600x400.png 600w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Imagen-tematica-2-696x464.png 696w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Imagen-tematica-2-630x420.png 630w\" sizes=\"auto, (max-width: 395px) 100vw, 395px\" \/>En la F\u00edsica No Lineal, la realidad no sigue una l\u00ednea recta: un peque\u00f1o cambio puede generar efectos sorprendentes y el resultado final es siempre mucho m\u00e1s que la simple suma de sus partes. En este escenario, el acad\u00e9mico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Mario Molina G\u00e1lvez, ha demostrado que, bajo condiciones espec\u00edficas, la luz y la energ\u00eda pueden mostrar comportamientos sorprendentes.<\/p>\n<p>Sus \u00faltimos hallazgos, desarrollados en el marco del proyecto Fondecyt Bound states in the continuum and hermitian and non-hermitian disordered lattices, as\u00ed lo revelan. Al explorar c\u00f3mo se comportan la luz y la energ\u00eda en redes complejas -desde circuitos el\u00e9ctricos hasta materiales artificiales-, el investigador entrega resultados que prometen revolucionar tres pilares de la tecnolog\u00eda.<\/p>\n<h6><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-1289 alignleft\" src=\"https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Mario-Molina-1024x1024.jpeg\" alt=\"\" width=\"270\" height=\"270\" srcset=\"https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Mario-Molina-1024x1024.jpeg 1024w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Mario-Molina-300x300.jpeg 300w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Mario-Molina-150x150.jpeg 150w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Mario-Molina-768x768.jpeg 768w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Mario-Molina-600x600.jpeg 600w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Mario-Molina-696x696.jpeg 696w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Mario-Molina-1392x1392.jpeg 1392w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Mario-Molina-1068x1068.jpeg 1068w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Mario-Molina-420x420.jpeg 420w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Mario-Molina-840x840.jpeg 840w, https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Mario-Molina.jpeg 1500w\" sizes=\"auto, (max-width: 270px) 100vw, 270px\" \/>Atrapar ondas sin barreras<\/strong><\/h6>\n<p>Si lanzamos una piedra en un lago, las ondas se expanden inevitablemente hasta desaparecer. En f\u00edsica tradicional, se asum\u00eda que la energ\u00eda siempre segu\u00eda este patr\u00f3n de dispersi\u00f3n. Sin embargo, el Dr. Molina ha demostrado que es posible crear &#8220;islas de energ\u00eda&#8221; donde esta, en lugar de dispersarse, queda confinada en un solo punto.<\/p>\n<p>El secreto radica en la interferencia: el investigador dise\u00f1\u00f3 redes donde las ondas &#8220;chocan&#8221; de tal manera que se anulan en el exterior, pero se refuerzan en un centro com\u00fan. As\u00ed, la energ\u00eda queda atrapada por su propia din\u00e1mica, sin necesidad de barreras f\u00edsicas.<\/p>\n<p>El investigador aplic\u00f3 esto a redes el\u00e9ctricas bi-inductivas. <em>\u201cEste avance podr\u00eda permitirnos crear filtros el\u00e9ctricos ultra precisos capaces de bloquear o permitir el paso de energ\u00edas espec\u00edficas con solo ajustar el espaciado entre las componentes de la red\u201d<\/em>, explica.<\/p>\n<h6><strong>El equilibrio perfecto\u00a0<\/strong><\/h6>\n<p>En la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica convencional, para que un f\u00edsico pueda medir la energ\u00eda en un laboratorio, las ecuaciones deben poseer una propiedad matem\u00e1tica llamada Hermeticidad. Durante casi un siglo, se crey\u00f3 que esta era una condici\u00f3n obligatoria para garantizar que las energ\u00edas fueran reales y estables. Sin embargo, el Dr. Molina trabaja con sistemas que pierden y ganan energ\u00eda de manera simult\u00e1nea y que suelen ser muy inestables. El investigador logr\u00f3 que estas p\u00e9rdidas y ganancias se balanceen mediante la Simetr\u00eda PT (Paridad e Inversi\u00f3n Temporal). Es como un balanc\u00edn donde dos personas compensan sus movimientos con tal precisi\u00f3n que, aunque el sistema est\u00e1 en constante cambio, la energ\u00eda se mantiene estable y medible. \u00bfSu impacto? El acad\u00e9mico estudi\u00f3 c\u00f3mo la luz viaja por redes \u00f3pticas microsc\u00f3picas con este balance. <em>\u201cEl objetivo es controlar el transporte de luz para sentar las bases de computadores \u00f3pticos, capaces de procesar informaci\u00f3n miles de veces m\u00e1s r\u00e1pido que los actuales\u201d<\/em>, dice el acad\u00e9mico.<\/p>\n<h6><strong>Superar el bloqueo del caos<\/strong><\/h6>\n<p>Normalmente, si un material es desordenado (con sus componentes fuera de lugar), cualquier se\u00f1al de energ\u00eda se atrapa en el espacio,\u00a0 un fen\u00f3meno conocido como &#8220;Localizaci\u00f3n de Anderson&#8221;. No obstante, el acad\u00e9mico de la Universidad de Chile descubri\u00f3 que, si el desorden posee una &#8220;correlaci\u00f3n&#8221; o l\u00f3gica interna, la se\u00f1al s\u00ed encuentra un camino para viajar. Es como intentar cruzar un bosque denso: si de pronto descubrimos que los \u00e1rboles poseen un sendero oculto, ese orden, aunque peque\u00f1o, nos permite transitar a trav\u00e9s del sendero. En el laboratorio, esto significa que la energ\u00eda puede fluir incluso en sistemas que no son estructuralmente perfectos.<\/p>\n<p>Este hallazgo podr\u00eda permitir que paneles fotovoltaicos y l\u00e1seres de \u00faltima generaci\u00f3n funcionen mejor, aunque sus materiales no sean perfectos.<em> \u201cPodr\u00edamos propagar se\u00f1ales a distancia en ciertos sistemas desordenados, lo que podr\u00eda servir para optimizar el funcionamiento de l\u00e1seres aleatorios o mejorar el rendimiento de dispositivos de energ\u00edas renovables\u201d<\/em>, concluye el f\u00edsico de la Universidad de Chile, cuya vasta trayectoria, que incluye m\u00e1s de 144 publicaciones cient\u00edficas indexadas, lo posiciona en la vanguardia internacional de esta disciplina.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El acad\u00e9mico del Departamento de F\u00edsica de la Facultad de Ciencias, Mario Molina G\u00e1lvez, acaba de concluir un proyecto Fondecyt Regular donde investig\u00f3 c\u00f3mo controlar ondas de luz y electricidad en materiales dise\u00f1ados artificialmente. Sus hallazgos podr\u00edan ser la llave para computadores \u00f3pticos y paneles solares m\u00e1s eficientes. En la F\u00edsica No Lineal, la realidad [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":1291,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-1288","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1288","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1288"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1288\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1293,"href":"https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1288\/revisions\/1293"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1291"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1288"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1288"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dfc.uchile.cl\/inicio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1288"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}