{"id":16022,"date":"2022-03-17T03:00:26","date_gmt":"2022-03-17T03:00:26","guid":{"rendered":"https:\/\/domosistemas.com\/?p=16022"},"modified":"2022-03-17T03:00:26","modified_gmt":"2022-03-17T03:00:26","slug":"la-universidad-de-granada-participa-en-un-estudio-para-aumentar-la-sensibilidad-de-los-fotodetectores","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/domosistemas.com\/?p=16022","title":{"rendered":"La Universidad de Granada participa en un estudio para aumentar la sensibilidad de los fotodetectores"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>La <a href=\"https:\/\/www.ugr.es\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Universidad de Granada<\/a> y la Universidad de Pisa (Italia) est\u00e1n estudiando un tipo especial de part\u00edculas, llamadas excitones, que generadas en las estructuras de determinados dispositivos electr\u00f3nicos son capaces de aumentar su velocidad y capacidad de respuesta. Esta investigaci\u00f3n permitir\u00e1 mejorar los sensores que captan la luz.<\/p>\n<figure id=\"attachment_104133\" aria-describedby=\"caption-attachment-104133\" style=\"width: 800px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-104133\" src=\"https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2022\/03\/universidad-granada-investigacion-sensores-captan-luz-mas-sensible.png\" alt=\"Materiales 2D.\" width=\"800\" height=\"489\" srcset=\"https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2022\/03\/universidad-granada-investigacion-sensores-captan-luz-mas-sensible.png 800w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2022\/03\/universidad-granada-investigacion-sensores-captan-luz-mas-sensible-300x183.png 300w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2022\/03\/universidad-granada-investigacion-sensores-captan-luz-mas-sensible-768x469.png 768w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2022\/03\/universidad-granada-investigacion-sensores-captan-luz-mas-sensible-180x110.png 180w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\"><figcaption id=\"caption-attachment-104133\" class=\"wp-caption-text\">Los excitones se basan en materiales 2D que aumentan la velocidad y capacidad de respuesta de los fotodetectores.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Este estudio propone emplear los excitones en estructuras basadas en un tipo espec\u00edfico de materiales 2D, los dicalcogenuros de metales de transici\u00f3n o TMDC, para conseguir fotodetectores r\u00e1pidos y con gran responsividad, es decir, con gran amplitud de las se\u00f1ales el\u00e9ctricas generadas para una determinada potencia de luz recibida, lo que facilita la detecci\u00f3n y el procesamiento de esas se\u00f1ales.<\/p>\n<p>Los fotodetectores son un dispositivo electr\u00f3nico capaz de convertir la luz en corriente el\u00e9ctrica, muy parecido a una placa solar fotovoltaica, pero con una aplicaci\u00f3n distinta. La mejora de los fotodetectores ayudar\u00eda a aumentar el rendimiento en diferentes \u00e1reas como el procesamiento de imagen, sistemas de vigilancia, telecomunicaciones a trav\u00e9s de fibra \u00f3ptica o instrumentaci\u00f3n m\u00e9dica, entre otros.<\/p>\n<h2>Materiales 2D<\/h2>\n<p>Los materiales bidimensionales son estructuras cristalinas, es decir, estructuras de \u00e1tomos que se repiten peri\u00f3dicamente en el espacio, que se distribuyen a lo largo y ancho de l\u00e1minas muy delgadas, de solo uno o varios \u00e1tomos de espesor.<\/p>\n<p>Est\u00e1s l\u00e1minas presentan caracter\u00edsticas \u00fanicas desde el punto de vista electr\u00f3nico, ya que los materiales 2D pueden apilarse unos encima de otros, dando lugar a las llamadas heteroestructuras de \u2018van der Waals\u2019, que reciben este nombre en atenci\u00f3n al tipo de fuerzas que unen las l\u00e1minas de los distintos materiales.<\/p>\n<p>Estas heteroestructuras se caracterizan por tener respuestas el\u00e9ctricas enormemente r\u00e1pidas (del orden de una millon\u00e9sima de millon\u00e9sima de segundo) al interactuar con la luz, por lo que resultan muy interesantes en aplicaciones optoelectr\u00f3nicas muy sensibles al tiempo, como pueden ser las empleadas en la visi\u00f3n artificial en redes neuronales.<\/p>\n<p>En el campo particular de la optoelectr\u00f3nica, las heteroestructuras se est\u00e1n usando para dise\u00f1ar, no solo fotodetectores, sino nuevas arquitecturas de dispositivos convencionales y conocidos por todos como c\u00e9lulas solares, diodos emisores de luz o l\u00e1seres.<\/p>\n<h2>Visi\u00f3n artificial<\/h2>\n<p>En el campo de la visi\u00f3n artificial es importante que los fotodetectores sean capaces de captar la luz y convertirla en una se\u00f1al el\u00e9ctrica de la manera m\u00e1s r\u00e1pida posible. Esto viene determinado por la velocidad de fotorespuesta, y en el caso de las heteroestructuras TMDC, aprovechando la formaci\u00f3n de excitones intercapa, seg\u00fan predice la investigaci\u00f3n, se podr\u00edan alcanzar tiempos de respuesta de una millon\u00e9sima de millon\u00e9sima de segundo.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, es importante que los sistemas de visi\u00f3n artificial tengan un bajo consumo energ\u00e9tico, lo que implica que los fotodetectores deben ser capaces de trabajar en modo fotovoltaico y mantener una alta sensibilidad a la luz. Las heteroestructuras basadas en TMDC que explotan excitones intercapa pueden alcanzar estos dos requisitos que generalmente son contrapuestos.<\/p>\n<p>La entrada <a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.casadomo.com\/2022\/03\/17\/universidad-granada-participa-estudio-aumentar-sensibilidad-fotodetectores\">La Universidad de Granada participa en un estudio para aumentar la sensibilidad de los fotodetectores<\/a> aparece primero en <a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.casadomo.com\/\">CASADOMO<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Universidad de Granada y la Universidad de Pisa (Italia) est\u00e1n estudiando un tipo especial de part\u00edculas, llamadas excitones, que generadas en las estructuras de determinados dispositivos electr\u00f3nicos son capaces de aumentar su velocidad y capacidad de respuesta. Esta investigaci\u00f3n permitir\u00e1 mejorar los sensores que captan la luz. 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