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  METAMATERIALES ACUISTICOS: EL DESARROLLO DE ESTRUCTURAS QUE PEDEN HACER QUE OBJETOS SON INVISIBLES AL SONIDO Introducción Durante siglos, el sonido ha sido tratado como un fenómeno difícil de domesticar. A diferencia de la luz o de la electricidad, las ondas acústicas se propagan a través de medios materiales, se dispersan, se reflejan y se infiltran por cualquier rendija. La insonorización clásica ha sido, en esencia, una lucha contra la energía sonora: absorberla, amortiguarla o bloquearla con masa. Los metamateriales acústicos proponen un cambio conceptual mucho más profundo: no luchar contra el sonido, sino reprogramar su trayectoria . La idea de hacer un objeto “invisible” al sonido no implica destruir la onda ni violar leyes físicas, sino guiarla alrededor del objeto , de modo que, aguas abajo, el campo acústico sea indistinguible del que existiría si el objeto no estuviera allí. Este enfoque, basado en la geometría y no en la composición química, ha abierto un camp...
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  EL SILICIO FOTONICO: INTEGRACION DE LA LUZ EN MICROCHIPS PARA REVOLUCIONAR LA VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS Introducción Durante décadas, la evolución de los microchips ha estado marcada por un mismo hilo conductor: más transistores, más pequeños, más rápidos . Sin embargo, en el corazón de los procesadores modernos ya no es el transistor quien marca el límite, sino algo mucho más prosaico y, a la vez, más crítico: la interconexión . El cobre, que durante medio siglo ha sido el sistema nervioso de la electrónica, empieza a mostrar señales claras de agotamiento frente a las demandas actuales de ancho de banda, latencia y eficiencia energética. En este contexto emerge el silicio fotónico no como una promesa futurista, sino como una respuesta pragmática a un cuello de botella real. Integrar la luz dentro del propio chip —guiarla, modularla y detectarla junto a la electrónica— supone un cambio de paradigma: sustituir electrones por fotones allí donde la velocidad y el pa...