Físicos de Boston College desarrollaron un nuevo método con un nanocoral electrostático que controla excitones cargados en tungsteno diselenuro (WSe₂), permitiendo ajustar el brillo, color y estados cuánticos de fuentes de luz cuántica. Los investigadores utilizaron una capa de metal nanoporoso de tantal iridio teluro (TaIrTe)₄ para crear un coral electrostático que encapsula excitones cargados a escala nanométrica, permitiendo controlar sus niveles de energía y movimientos con electricidad. Este método es prometedor para tecnologías de comunicación cuántica y fotónica.
Encapsular excitones cargados con nanocorales era un desafío debido a su estructura compleja. Sin embargo, los investigadores lograron controlar los estados cuánticos y la emisión de luz de los excitones al enfocar campos eléctricos con la capa de metal nanoporoso. Este hallazgo abre nuevas posibilidades para fuentes de luz cuántica y dispositivos de información cuántica.
Los investigadores destacan el potencial de este método para crear arquitecturas escalables en redes cuánticas, comunicación cuántica y tecnologías fotónicas cuánticas. El siguiente paso es controlar la geometría de los nanocorales de manera determinista y alcanzar el régimen cuántico de dos niveles.
