Un giro en la multiplexación óptica La información se puede codificar utilizando varias propiedades de la luz. La frecuencia, el brillo y la polarización de la multiplexación óptica han desempeñado papeles cruciales en las tecnologías de la información, el almacenamiento de datos de alta capacidad, las comunicaciones de alta velocidad y la detección biológica. El momento angular es otro grado de libertad que podría aumentar aún más la capacidad. Sin embargo, normalmente, los elementos ópticos voluminosos utilizados para determinar el momento angular de la luz limitan el procesamiento posible en el chip. Ren et al. adoptan un enfoque nanofotónico para medir y clasificar la luz que se propaga conjuntamente con diferentes estados de momento angular (véase la Perspectiva de Molina-Terriza). El enfoque es prometedor para el procesamiento multiplexado en el chip de señales ópticas. Science, este número, pág. 805; véase también pág. 774 Se utiliza un enfoque nanofotónico para clasificar haces de luz que se propagan conjuntamente con diferente momento angular. La división del momento angular ha surgido como un método de multiplexación físicamente ortogonal en tecnologías de información óptica de alta capacidad. Sin embargo, los elementos voluminosos típicos utilizados para la recuperación de información del campo difractado global, basados en el método de interferencia, imponen una limitación fundamental para la multiplexación en chip. Demostramos la multiplexación de momento angular sin interferencia mediante una apertura de nanoring con clasificación de modos y un tamaño de chip de tan solo 4,2 micrómetros x 4,2 micrómetros, donde las ranuras del nanoring exhiben una eficiencia de acoplamiento de salida distintiva en modos plasmónicos fuertemente confinados. La sensibilidad de clasificación de modos no resonante y la escalabilidad de nuestro enfoque permiten la multiplexación paralela en chip en un ancho de banda de 150 nanómetros en el rango de longitud de onda visible. Los resultados ofrecen la posibilidad de dispositivos nanofotónicos miniaturizados y de ultra alta capacidad que aprovechan la división del momento angular.