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Todas las publicaciones de Technische Universität Berlin

Sistema de plasma en la sala limpia del Centro de Nanofotónica de la TU Berlín. Imagen de microscopía electrónica de los llamados circuitos cuánticos. Están compuestos por microláseres (de forma circular, naranja), guías de ondas con fuentes de luz integradas para partículas de luz individuales — los fotones — (azul) y elementos de derivación (morado). Estas complejas nanoestructuras se desarrollan en el marco de la iniciativa «Berlin Quantum» para futuros ordenadores cuánticos fotónicos y solo pueden fabricarse con un equipo moderno de deposición por plasma de alta precisión.
  • Ciencia

El sistema de plasma en el Centro de Nanofotónica será renovado con 490.000 euros

La DFG financia la modernización sostenible de la instalación de investigación central de la TU Berlín

Una instalación de investigación central de la Universidad Técnica de Berlín se prepara para las próximas décadas: Con el apoyo de la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) y del Estado de Berlín, la instalación de plasma en la sala limpia del Centro de Nanofotónica será completamente renovada con un…

Representación esquemática de una plataforma escalable de fuentes de luz cuántica, en la que se integran puntos cuánticos posicionados con precisión en nanoresonadores. El Prof. Dr. Reitzenstein frente a la cámara de muestras del sistema de litografía por haz de electrones, que fabrica nan Estructuras de alta precisión para fuentes de luz cuántica escalables de próxima generación.
  • Conocimientos, Instituto

Med puntos cuánticos colocados con precisión, es posible integrar fuentes de luz cuántica de manera escalable y reproducible en chips de semiconductores

TU Berlín allana el camino para la fabricación en serie de chips cuánticos

Los chips cuánticos ópticos se consideran componentes clave de las futuras tecnologías de comunicación y computación. Sin embargo, su fabricación ha sido hasta ahora laboriosa, porque las fuentes necesarias para partículas individuales de luz — llamadas puntos cuánticos semiconductores — se formaban…

Los satélites, como este pequeño satélite de la TU Berlín, dependen de baterías cuando atraviesan la sombra de la Tierra en su órbita y sus células solares no pueden generar energía. En el centro de «SpaceBox» se encuentra un módulo de batería basado en una tecnología innovadora de litio-azufre. Estas baterías pueden almacenar mucho más energía que las baterías de iones de litio convencionales de igual peso. Para comparar: en la caja de baterías mostrada del satélite TUBIN de la TU Berlín, actualmente están instalados dos paquetes de baterías de iones de litio. Una de las áreas principales de la TU Berlin se centra en el sistema de gestión de baterías, que supervisa el voltaje, la corriente, la temperatura y el estado de carga de las celdas, garantizando así un funcionamiento seguro en el espacio. El desarrollo se basa, entre otros, en la experiencia adquirida en las exitosas misiones satelitales TUBIN. Aquí se puede ver el satélite TUBIN completamente integrado en el laboratorio del departamento de Tecnología Aeroespacial.
  • Ciencia

En el proyecto «SpaceBox», el departamento de Ingeniería Aeroespacial de la TU Berlin colabora con socios industriales berlineses en el desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía más ligeros y eficientes para satélites

Energía para la órbita

Los satélites dependen de almacenamientos de energía confiables: cuando atraviesan la sombra de la Tierra en su órbita, sus células solares no pueden generar energía. Las baterías superan estas fases y apoyan la operación incluso cuando a bordo se requiere un rendimiento temporalmente mayor del que…

En KIWI Biolab, uno de los laboratorios líderes en el mundo en el desarrollo de procesos biológicos, se utiliza un sistema de 48 biorreactores integrado en un robot de laboratorio, que permite la cultivo paralelo y la supervisión automatizada de procesos biológicos bajo condiciones controladas.
  • Robot

El grupo de trabajo del Prof. Dr. Peter Neubauer combina robots, dispositivos de análisis y inteligencia artificial en equipos de investigación efectivos

Un laboratorio sin personas

Suena un poco a ciencia ficción: Un laboratorio que puede planificar, realizar y evaluar sus experimentos de manera autónoma. En el que robots controlados por computadoras e inteligencia artificial (IA) trabajan junto con equipos de análisis de última generación. Y en el que ya no es necesario que u…

Representación esquemática de un microláser con una rejilla superficial estructurada con precisión nanométrica. El láser semiconductor compacto genera un haz de luz dirigido con un perfil de haz ajustado exactamente a la aplicación correspondiente. A través del grosor de las vigas en la rejilla de rayas, sus distancias y la profundidad de las ranuras, se puede ajustar la longitud de onda de los haces láser. Debajo de la rejilla de rayas se ven los pocos espejos de Bragg por encima de la capa activa (gris claro), donde se genera la radiación. Debajo hay muchas capas de capas reflectoras de Bragg. (Imagen con microscopio electrónico) Estructura esquemática de la nueva microláser con la capa inferior de pares de espejos de Bragg (DBR), la capa activa en rojo, las pocas capas de pares de espejos de Bragg por encima (DBR) y la rejilla de líneas (MHCG).
  • Electrónica ( obleas, semiconductores, microchips,...)

La transferencia de datos, la conducción autónoma y la computación basada en luz podrían beneficiarse

Nuevo microláser para aplicaciones e investigación

Un concepto innovador de microláser basado en los llamados emisores de superficie (VCSEL) ha sido desarrollado por el departamento de "Optoelectrónica y componentes cuánticos" de la TU Berlín bajo la dirección del Prof. Dr. Stephan Reitzenstein. Los nuevos microláseres son diodos láser construidos e…

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