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Los investigadores desarrollan un nuevo tipo de píxel que puede registrar y mostrar la luz

Imagen borrosa que muestra letras "Etereum" y "Segundo" rojo, "tiempo" verde, y "h" Fondo azul y negro.
“El colorido logotipo se creó utilizando los píxeles de Fourier de los nuevos investigadores de ETH. La letra ‘E’ en la cámara tiene aproximadamente 1 mm de alto. 》 | Fuente de la imagen: Glauser YM, Vonk SJW et al., Nature 2026

Investigadores de ETH Zurich han desarrollado un nuevo tipo de píxel que puede capturar y mostrar imágenes. En el futuro, este nuevo píxel podría utilizarse en dispositivos híbridos de cámara y pantalla.

Hace casi 100 años, el término “elemento de imagen” (posteriormente abreviado como “píxel”) apareció por primera vez en publicaciones científicas estadounidenses. mundo inalámbrico. ETH Zúrich notasel píxel es en todos lados hoy. En pantallas como teléfonos móviles, ordenadores y televisores, los píxeles muestran información luminosa. En una cámara, los píxeles registran la luz. Los píxeles no pueden hacer ambas cosas al mismo tiempo; sólo pueden hacer uno u otro.

Un equipo de investigación dirigido por David Norris, profesor del Laboratorio de Ingeniería de Materiales Ópticos de la ETH Zurich, está cambiando esta situación mediante el desarrollo de píxeles que pueden generar y registrar luz. Este es un logro innovador.

“Estos píxeles pueden controlar y analizar la luz. No sólo la intensidad de la luz, sino también su fase de oscilación y polarización”, ETH Zurich. “En el futuro, este llamado píxel bidireccional podría conducir al desarrollo de cámaras, pantallas que combinen ambas funciones en un solo dispositivo”.

El estudio se describe en Nuevo artículo publicado en naturalezay se basa en la interferencia de ondas de luz.

Superficie rectangular 3D con patrón ondulado a la izquierda "onda superficial" Ondas más suaves con flechas y texto a la derecha. "campo de luz requerido" Indica transformación. La flecha verde indica la dirección del flujo de ondas.
“Los píxeles de Fourier utilizan ondas superficiales, que se dispersan como ondas de luz. Estas ondas de luz interfieren entre sí, produciendo patrones e imágenes. En cambio, el mismo píxel puede usarse para analizar la intensidad, fase y polarización de las ondas de luz incidentes”. | Fuente de la imagen: Glauser YM, Vonk SJW et al., Nature 2026)

“Cuando la luz es dispersada por una superficie, las ondas de luz de diferentes puntos de la superficie se superponen. La forma de la superficie determina la fase de las oscilaciones en las que las ondas de luz se propagan más. Si las fases son iguales, las ondas de luz se refuerzan entre sí, pero si son opuestas, las ondas de luz se anulan entre sí”, escribe ETH Zurich.

Norris y otros miembros de su equipo aprovecharon este efecto físico para controlar la luz a través de superficies esculpidas y onduladas. Los píxeles convierten la luz incidente en ondas superficiales que se propagan por la superficie de la oblea.

“En diferentes lugares dentro del píxel, las ondas superficiales se dispersan desde el material en forma de ondas de luz. A través de la interferencia de las ondas de luz se pueden crear patrones e imágenes”, dijo ETH Zurich.

Utilizando el análisis de Fourier, los investigadores pueden determinar cómo se ve una imagen y los patrones de superficie específicos necesarios para una imagen determinada.

“Así que nuestros nuevos píxeles para control y análisis pueden ser herramientas útiles en muchos campos”, afirmó Norris.

Como explica ETH Zurich, los nuevos píxeles del equipo pueden reaccionar a las imágenes capturadas y producir la luz correspondiente sin el uso de una computadora.

A corto plazo, un objetivo más práctico es construir una matriz de píxeles de Fourier. Este tipo de matriz permite dispositivos de visualización de cámaras complejos.

Se trata de una investigación de vanguardia que ha sido patentada y está en carrera para obtener una patente este año. Premio chispa.


Fuente de la imagen: Glauser YM, Vonk SJW, et al: Píxeles de Fourier para control de luz bidireccional. “Naturaleza”, 24 de junio de 2026, DOI: página externa 10.1038/s41586-026-10681-7

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