🔬 Un equipo presentó un método para incorporar membranas cristalinas ultrafinas a chips fotónicos de silicio y nitruro de silicio. Las pruebas incluyeron funciones electroópticas, magnetoópticas y detección de luz ultravioleta a infrarroja cercana. El trabajo, publicado en Nature, amplía las funciones disponibles al combinar distintos materiales.
Una sola plataforma de materiales no cubre todas las funciones que requieren estos circuitos. Cultivar cristales sobre un sustrato distinto exige compatibilidad entre sus redes cristalinas, una restricción que dificulta obtener materiales de alta calidad. Los autores sortearon ese obstáculo con membranas de un solo cristal, separadas de su soporte y transferidas mediante integración de van der Waals.
El equipo transfirió películas de titanato de bario a chips de silicio y logró modular la luz con señales eléctricas. El ancho de banda electroóptico de 3 dB superó los 23 GHz. También incorporó membranas de ferrita de cobalto en microanillos de silicio para crear aisladores magnetoópticos ultracompactos.
Sobre chips de nitruro de silicio, los autores unieron lateralmente cristales de arseniuro de galio y nitruro de galio. Esos dispositivos detectaron luz desde el ultravioleta hasta el infrarrojo cercano. Además, apilaron ferrita de cobalto y titanato de bario en resonadores de anillo que combinaron funciones electroópticas y magnetoópticas a la vez.
✅ Las pruebas sugieren que estos chips pueden reunir funciones aportadas por distintos cristales sin exigir que sus redes encajen durante el crecimiento. El alcance descrito se limita a los materiales y dispositivos ensayados.
