Investigadores han logrado crear y controlar haces de luz con torsión estable dentro de cuasicristales, una clase de materiales con una estructura atómica ordenada pero no periódica. Este avance se consiguió mediante la introducción de defectos cuidadosamente diseñados en la estructura de los cuasicristales, lo que permite manipular las propiedades de la luz de formas novedosas. La capacidad de generar y mantener estos haces de luz retorcidos abre nuevas vías para el estudio de las interacciones luz-materia en sistemas complejos y para el desarrollo de dispositivos fotónicos avanzados.
Tradicionalmente, el control de la luz retorcida, que posee momento angular orbital, se ha explorado en cristales fotónicos o fibras ópticas. Sin embargo, los cuasicristales ofrecen un entorno único debido a su simetría rotacional no cristalográfica, lo que les confiere propiedades ópticas distintivas. La clave del éxito de este trabajo reside en la ingeniería precisa de defectos en la red cuasicristalina, que actúan como trampas o guías para los fotones, forzándolos a adoptar trayectorias helicoidales estables. Esta técnica representa un paso significativo en la fotónica de materiales estructurados.
Las implicaciones de este descubrimiento son amplias. La generación controlada de haces de luz con momento angular orbital es crucial para campos como la comunicación óptica de alta capacidad, la microscopía de superresolución y la manipulación de micropartículas. Al utilizar cuasicristales, los investigadores podrían desarrollar nuevos dispositivos ópticos compactos y eficientes, como moduladores de luz o sensores, que aprovechen las propiedades únicas de estos materiales. Este trabajo sienta las bases para futuras exploraciones en la fotónica topológica y la ingeniería de materiales con propiedades ópticas a medida.