{"id":205204,"date":"2026-06-09T10:28:10","date_gmt":"2026-06-09T09:28:10","guid":{"rendered":"https:\/\/helloproject.es\/vigilancia\/consiguen-crear-cristales-del-tiempo-con-un-laser-convencional\/"},"modified":"2026-06-09T10:28:10","modified_gmt":"2026-06-09T09:28:10","slug":"consiguen-crear-cristales-del-tiempo-con-un-laser-convencional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/helloproject.es\/vigilancia\/consiguen-crear-cristales-del-tiempo-con-un-laser-convencional\/","title":{"rendered":"Consiguen crear cristales del tiempo con un l\u00e1ser convencional"},"content":{"rendered":"<p>Un equipo de investigadores del grupo de investigaci\u00f3n en \u00d3ptica y Ciencias No Lineales (ONL) del Instituto de Aplicaciones Computacionales de C\u00f3digo Comunitario (IAC3) de la Universidad de las Illes Balears ha conseguido observar por primera vez cristales del tiempo discretos en un sistema l\u00e1ser sencillo y accesible.<\/p>\n<p>El estudio muestra como un l\u00e1ser semiconductor puede autoorganizarse en un nuevo estado din\u00e1mico que se repite en el tiempo, y no en el espacio<\/p>\n<p>El trabajo, publicado en la revista cient\u00edfica Physical Review Letters, muestra como un l\u00e1ser semiconductor puede autoorganizarse en un nuevo estado din\u00e1mico que se repite en el tiempo, y no en el espacio, rompiendo una simetr\u00eda fundamental de la f\u00edsica. Este resultado acerca un fen\u00f3meno hasta hace poco considerado puramente te\u00f3rico a plataformas experimentales reales y robustas.<\/p>\n<p>En ausencia de forzamiento externo, las leyes f\u00edsicas son invariantes bajo traslaciones continuas en el tiempo (el sistema no\u00a0\u2018distingue\u2019\u00a0un instante de otro). Sin embargo, cuando el sistema es excitado de manera peri\u00f3dica, esa simetr\u00eda continua queda reducida a una simetr\u00eda discreta: el sistema solo es invariante bajo desplazamientos temporales iguales al periodo del forzamiento, tal y como como un efecto estrobosc\u00f3pico.<\/p>\n<p>En este contexto, puede ocurrir una ruptura espont\u00e1nea de simetr\u00eda temporal discreta, en la que la respuesta del sistema adopta un periodo diferente del impuesto externamente, lo que corresponde precisamente a los llamados cristales del tiempo.<\/p>\n<p>                        <a href=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/Noticias\/Observan-el-entrelazamiento-cuantico-entre-particulas-reales-y-virtuales-por-primera-vez\"><br \/>\n                            <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cdn.agenciasinc.es\/var\/ezwebin_site\/storage\/images\/noticias\/observan-el-entrelazamiento-cuantico-entre-particulas-reales-y-virtuales-por-primera-vez\/12387926-1-esl-MX\/Observan-el-entrelazamiento-cuantico-entre-particulas-reales-y-virtuales-por-primera-vez.jpg\" alt=\"Observan el entrelazamiento cu\u00e1ntico entre part\u00edculas \u2018reales\u2019 y \u2018virtuales\u2019 por primera vez\" title=\"Observan el entrelazamiento cu\u00e1ntico entre part\u00edculas \u2018reales\u2019 y \u2018virtuales\u2019 por primera vez\" class=\"small_fotoderecha_img\" loading=\"lazy\" \/><br \/>\n                        <\/a><\/p>\n<p>                    <a href=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/Noticias\/Observan-el-entrelazamiento-cuantico-entre-particulas-reales-y-virtuales-por-primera-vez\" class=\"small_fotoderecha_titulo\"><\/a><\/p>\n<h3 class=\"small_fotoderecha_titulo\">Observan el entrelazamiento cu\u00e1ntico entre part\u00edculas \u2018reales\u2019 y \u2018virtuales\u2019 por primera vez<\/h3>\n<p>                    <\/p>\n<p>                                                                                                                                                <a href=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/Autor\/SINC\"><br \/>\n                                        SINC<br \/>\n                                        <\/a>                                                                                                <\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Efecto estrebosc\u00f3pico<\/h2>\n<p>Un modo sencillo de entender este fen\u00f3meno es mediante el llamado efecto estrobosc\u00f3pico. Imaginemos a un ni\u00f1o en un columpio al que se le aplica un empuje peri\u00f3dico perfectamente regular: por ejemplo, un adulto lo impulsa ligeramente una vez por cada oscilaci\u00f3n del sistema de referencia externo.<\/p>\n<p>El sistema deja de respetar la periodicidad impuesta por el forzamiento y adopta una periodicidad propia, emergente, que es un m\u00faltiplo entero del periodo externo<\/p>\n<p>Si tomamos fotograf\u00edas siempre en el mismo instante de cada ciclo de empuje \u2014es decir, una \u2018foto estrobosc\u00f3pica\u2019 sincronizada con el periodo de excitaci\u00f3n\u2014, en un r\u00e9gimen simple, cada fotograf\u00eda muestra al sistema en la misma posici\u00f3n: todas las im\u00e1genes son id\u00e9nticas. Esto refleja que el sistema respeta la simetr\u00eda de traslaci\u00f3n temporal discreta impuesta por el forzamiento: si avanzamos exactamente un periodo, nada cambia.<\/p>\n<p>Sin embargo, bajo ciertas condiciones no lineales o de interacci\u00f3n, el sistema puede reorganizarse espont\u00e1neamente. Entonces aparece una situaci\u00f3n m\u00e1s sorprendente: aunque seguimos tomando una foto cada periodo del forzamiento, el columpio ya no repite su estado en cada imagen. En lugar de eso, puede tardar dos, tres o m\u00e1s periodos en volver a la misma configuraci\u00f3n.<\/p>\n<p>Por ejemplo, puede ocurrir que en una foto el columpio est\u00e9 a la izquierda, en la siguiente a la derecha, y solo en la tercera vuelva a la izquierda. Desde el punto de vista estrobosc\u00f3pico, el sistema ha \u2018cambiado de ritmo\u2019 sin que hayamos cambiado el ritmo de excitaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Esto es precisamente lo que se interpreta como una ruptura espont\u00e1nea de la simetr\u00eda temporal discreta: el sistema deja de respetar la periodicidad impuesta por el forzamiento y adopta una periodicidad propia, emergente, que es un m\u00faltiplo entero del periodo externo.<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Un l\u00e1ser semiconductor<\/h2>\n<p>En este estudio, los investigadores han utilizado un l\u00e1ser semiconductor en r\u00e9gimen de bloqueo de modos activo, un dispositivo habitual en fot\u00f3nica, para demostrar que el sistema puede experimentar una transici\u00f3n repentina: en lugar de emitir pulsos de luz regularmente espaciados, el l\u00e1ser emite solo un pulso de cada dos y pasa a funcionar con un periodo doble.<\/p>\n<p>Este fen\u00f3meno, conocido como duplicaci\u00f3n del periodo, es una firma clara de un cristal del tiempo discreto. Adem\u00e1s, el sistema puede adoptar dos configuraciones temporales equivalentes, desplazadas entre s\u00ed, que pueden coexistir dentro del mismo l\u00e1ser. Las fronteras entre estas configuraciones act\u00faan como paredes de dominio, una caracter\u00edstica propia de los cristales convencionales, pero trasladada ahora al eje temporal.<\/p>\n<p>Seg\u00fan explica Julien Javaloyes, investigador principal del grupo ONL de la UIB y autor del estudio,\u00a0\u201ceste resultado demuestra que los cristales del tiempo no son una curiosidad limitada a experimentos extremadamente complejos, sino que pueden emerger de manera natural en sistemas \u00f3pticos sencillos y controlables, con un gran potencial tecnol\u00f3gico\u201d.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/bundles\/app\/images\/quotebefore.png\" \/><\/p>\n<p>Este resultado demuestra que los cristales del tiempo no son una curiosidad limitada a experimentos extremadamente complejos, sino que pueden emerger de manera natural en sistemas \u00f3pticos sencillos y controlables, con un gran potencial tecnol\u00f3gico<\/p>\n<p>Julien Javaloyes, UIB<br \/>\n<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/bundles\/app\/images\/quoteafter.png\" \/><\/p>\n<p>M\u00e1s all\u00e1 de su inter\u00e9s fundamental, este descubrimiento abre la puerta a nuevas aplicaciones en tecnolog\u00edas de temporizaci\u00f3n ultraprecisa, en la generaci\u00f3n de peines de frecuencia \u2014clave en espectroscopia, metrolog\u00eda o sistemas de navegaci\u00f3n\u2014 y en el control avanzado de la luz.<\/p>\n<p>El trabajo es fruto de una estrecha colaboraci\u00f3n internacional con investigadores de la Universidad de M\u00fcnster (Alemania) y la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda), y pone de manifiesto el papel relevante de la UIB en la investigaci\u00f3n en fot\u00f3nica y din\u00e1mica no lineal. Los autores conf\u00edan que este estudio estimule nuevos experimentos en otros tipos de l\u00e1seres, como por ejemplo los de fibra \u00f3ptica o de estado s\u00f3lido, y ampl\u00ede todav\u00eda m\u00e1s la exploraci\u00f3n de los cristales del tiempo.<\/p>\n<p>Referencia:<\/p>\n<p>Weng, R., Koch, E. R., Yelo-Sarri\u00f3n, J., Batle, J., Broderick, N. G. R., Javaloyes, J. y Gurevich, S. V.\u00a0Discrete Time Crystals in Actively Mode-Locked Lasers. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1103\/PhysRevLett.136.193801\" target=\"_blank\">Physical Review Letters<\/a>\u00a0(2026).<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un equipo de investigadores del grupo de investigaci\u00f3n en \u00d3ptica y Ciencias No Lineales (ONL) del Instituto de Aplicaciones Computacionales de C\u00f3digo Comunitario (IAC3) de la Universidad de las Illes Balears ha conseguido observar por primera vez cristales del tiempo discretos en un sistema l\u00e1ser sencillo y accesible. 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