Quasipartícula viabiliza computação com luz
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Redação do Site Inovação Tecnológica – 08/06/2026

Oitenta anos após o ENIAC, primeiro computador eletrônico de uso geral, a computação com elétrons pode estar com os dias contados. Pesquisadores demonstraram um novo tipo de comutação totalmente luminosa, usando quasipartículas chamadas éxcitons-polaritons, que consome apenas 4 quadrilionésimos de joule (10⁻¹⁵ joule). O feito, publicado na Physical Review Letters, abre caminho para processadores fotônicos que operam exclusivamente com luz.

Da computação com elétrons para a computação com fótons

Dentro do ENIAC, elétrons eram usados para resolver problemas numéricos complexos. Agora, a comunidade científica está com os olhos voltados para o fóton, a contraparte sem massa do elétron. Estão sendo lançadas as bases da computação óptica, os computadores de luz e seus processadores fotônicos. No entanto, mexer com fótons não é nada fácil.

O papel das quasipartículas

Existem as quasipartículas. Há desde quasipartículas para computação no padrão que conhecemos hoje, quanto quasipartículas que podem fazer a ponte entre a computação eletrônica e a quântica. Neste estudo, a equipe utilizou éxcitons-polaritons, que combinam propriedades da luz e da matéria, para realizar a comutação óptica.

O experimento e seus resultados

Este é o aparato real fabricado pela equipe usando o semicondutor 2D dissulfeto de molibdênio (MoS₂). Usando seus éxcitons-polaritons, a equipe demonstrou que a comutação totalmente luminosa pode ser feita com cerca de 4 quadrilionésimos de joule (10⁻¹⁵ joule), uma quantidade extraordinariamente pequena de energia. O estudo foi publicado no periódico Physical Review Letters, sob o título “Strongly Nonlinear Nanocavity Exciton Polaritons in Gate-Tunable Monolayer Semiconductors”, de autoria de Zhi Wang, Bumho Kim, Bo Zhen e Li He (DOI: 10.1103/gc15-qsvf).

O avanço representa um marco na busca por computadores que operem inteiramente com luz, prometendo maior velocidade e eficiência energética. A pesquisa continua em andamento, e a fonte não detalhou prazos para aplicações práticas.

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