José Capmany, coautor principal del estudio, en una imagen facilitada por la UPV
José Capmany, coautor principal del estudio, en una imagen facilitada por la UPV

La UPV aumenta la capacidad de chips fotónicos para futuras redes de comunicaciones e IA

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València, 2 ago (EFE).- Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) han participado en el desarrollo de un nuevo procesador fotónico programable capaz de ejecutar varias tareas diferentes de forma simultánea dentro de un único chip, lo que abre nuevas posibilidades para las redes de comunicaciones del futuro o la inteligencia artificial.

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El trabajo donde ha intervenido el equipo de la UPV, perteneciente al Photonics Research Lab-iTEAM, ha sido publicado en la revista Nature Communications y también alumbra nuevas vías para los centros de datos o los sistemas de radar, al permitir procesar mucha más información con un menor consumo energético.

En concreto, según informa la UPV, el equipo valenciano ha desarrollado, junto a investigadores de la Huazhong University of Science and Technology (China), una arquitectura que aprovecha simultáneamente dos propiedades de la luz: el espacio y la longitud de onda. Gracias a ello, un mismo circuito puede ejecutar diferentes funciones al mismo tiempo, algo que hasta ahora requería varios chips o duplicar los recursos disponibles.

Entre las posibles aplicaciones del nuevo procesador diseñado por el equipo de la UPV destacan sistemas de comunicaciones ópticas capaces de gestionar múltiples canales de información de forma flexible, procesamiento paralelo de imágenes —una función esencial para la inteligencia artificial— y sistemas de formación de haces para radares y comunicaciones inalámbricas avanzadas, todo ello utilizando un único chip reconfigurable.

«Es como transformar una carretera de un solo carril en una autopista con varios carriles independientes, donde cada uno transporta información distinta sin interferir con los demás», ha explicado José Capmany, coautor principal del estudio.

La principal novedad es que cada longitud de onda puede configurarse de manera independiente para realizar una tarea distinta, pues frente a los procesadores fotónicos actuales, que aplican la misma configuración a todas las señales ópticas, esta tecnología permite aprovechar mejor el hardware y multiplicar su capacidad de procesamiento sin aumentar su tamaño.

Los resultados muestran además mejoras significativas en eficiencia, según la UPV.El nuevo procesador alcanza un rango de funcionamiento cercano a 1 THz, aumenta la densidad funcional del chip y reduce notablemente la energía necesaria para programarlo respecto a las arquitecturas fotónicas convencionales.

“Estas prestaciones son especialmente relavantes para el desarrollo de infraestructuras de comunicaciones ópticas, procesadores para inteligencia artificial y sistemas de computación de altas prestaciones”, señala Capmany.Este investigador es catedrático de la Universitat Politècnica de València (UPV) y entre sus galardones figuran el Premio Nacional de Investigación en 2021 y el Premio Jaume I en 2012; además, desde finales de 2025 es académico de número de la Real Academia de Ingeniería de España (RAI).

Doctor ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y doctor en Ciencias Físicas, actualmente lidera el Photonics Research Lab (PRL) del Instituto iTEAM de la Universitat Politècnica de València, y es uno de los referentes internacionales en su ámbito.

Con más de 650 publicaciones científicas, dos Advanced Grants del Consejo Europeo de Investigación (ERC) y la dirección de alrededor de 25 tesis doctorales y más de 100 proyectos de investigación, Capmany ha desarrollado una intensa actividad de transferencia de tecnología a través de la fundación de las empresas spinoff VLC Photonics (adquirida por Hitachi en 2020) e iPronics (recientemente invertida por Triatomic, Fine Structure Ventures, Bosch Ventures, Amadeus Capital y Criteria Venture Tech).