La radiación de Hawking es una de las ideas más extrañas de la física moderna: sugiere que los agujeros negros no son completamente oscuros, sino que pueden emitir partículas por efectos cuánticos cerca de su horizonte de eventos. El problema es que esa señal sería tan débil en agujeros negros reales que observarla directamente en el universo parece, al menos por ahora, casi imposible. Un estudio publicado en Nature buscó rodear ese obstáculo con una estrategia distinta: recrear en laboratorio un sistema análogo y estudiar allí cómo se genera esa radiación.
El experimento no usó gravedad real ni agujeros negros astronómicos. En su lugar, el equipo trabajó con un análogo óptico construido en fibra, donde pulsos intensos de luz pueden imitar algunas propiedades matemáticas de un horizonte de eventos. Ese tipo de plataformas ya se había usado para explorar la radiación de Hawking en laboratorio, pero seguía abierta una pregunta importante: de dónde sale exactamente esa radiación y cómo afecta al medio que la produce.
Según el trabajo, los investigadores combinaron análisis teórico y mediciones experimentales para identificar un mecanismo más directo que el que se suponía hasta ahora. En vez de depender de una cadena complicada de procesos intermedios, la radiación estimulada aparecería de forma más simple dentro de ese sistema óptico. Además, el experimento permitió medir la llamada retroalimentación: el fenómeno no solo genera una señal nueva, sino que también modifica el campo original que la desencadena.
Ese punto importa porque acerca el problema a una pregunta más profunda de la física: cómo se conectan gravedad, mecánica cuántica y termodinámica. La radiación de Hawking ocupa un lugar especial precisamente por unir esas tres áreas. Si un sistema de laboratorio permite aislar mejor el mecanismo que la produce y observar cómo reacciona el entorno, los físicos ganan una forma controlada de poner a prueba ideas que en agujeros negros reales quedarían fuera del alcance experimental.
El trabajo no demuestra que se haya observado radiación de Hawking en el espacio ni resuelve por sí solo el problema de la gravedad cuántica. Lo que ofrece es evidencia experimental y teórica dentro de un análogo, es decir, en un sistema que reproduce parte de la física relevante sin ser un agujero negro real. Esa diferencia es importante: los resultados ayudan a entender mejor el fenómeno, pero no equivalen a una confirmación astronómica directa.
También quedan límites propios de este enfoque. Los análogos de laboratorio capturan solo ciertos aspectos del problema y su interpretación depende de cuánto se parezcan, en los puntos clave, al comportamiento esperado cerca de un horizonte gravitatorio verdadero. Aún así, el avance muestra por qué estos experimentos interesan tanto: permiten transformar una idea famosa por su inaccesibilidad en un objeto de estudio medible, y con eso acercan un poco más una pregunta enorme sobre cómo el universo combina luz, materia, calor y gravedad.
Backreaction of stimulated Hawking radiation in an optical analogue · Nature
Ciencias.uy / MiniMax image-01 · Imagen generada con MiniMax image-01 para Ciencias.uy; uso editorial no comercial; CC BY 4.0 · Fuente de imagen
Procopio, L. M., Aguero-Santacruz, R., Bermudez, D., & Leonhardt, U. (2026). Backreaction of stimulated Hawking radiation in an optical analogue. Nature. https://doi.org/10.1038/s41586-026-10720-3
Relacionadas por categoría
Ver masDos relojes de lutecio coinciden hasta la decimonovena cifra decimal
Dos relojes atómicos basados en un ion de lutecio mostraron una concordancia inédita, un paso para medir el tiempo y la gravedad con mayor precisión.
ATLAS halla evidencia de entrelazamiento entre bosones Z nacidos del Higgs
El experimento ATLAS midió correlaciones cuánticas entre dos bosones Z producidos en la desintegración de un bosón de Higgs en el LHC.
Una capa de vapor nanométrica puede aislar al hielo durante un calentamiento ultrarrápido
Un experimento con hielo amorfo y platino detectó una barrera de vapor de unos seis nanómetros que frenó temporalmente el paso del calor.
Más de la misma fuente
Ver masUna enzima diseñada abre una ruta más directa para fabricar moléculas usadas en investigación farmacéutica
Una hemoproteína evolucionada produjo oxazolidinonas quirales desde alquenos simples, un avance metodológico para construir moléculas complejas con mayor selectividad.
Nanopartículas sensibles a la luz activan señales visuales en retinas degeneradas de ratones
Un estudio preclínico probó partículas inyectables que responden a la luz y activaron señales visuales en ratones con degeneración retiniana avanzada.
Una IA propone rutas de síntesis química más cercanas al criterio de especialistas
RetroChimera combinó dos modelos para planificar cómo fabricar moléculas complejas y fue mejor valorado por químicos que otras herramientas en pruebas fuera de sus datos conocidos.
Más del mismo autor
Ver masUn biorreactor sólido acerca mejor el metano a las bacterias
Unos andamios impresos en 3D mejoraron la conversión de metano en succinato en pruebas de laboratorio al evitar una barrera habitual de los reactores líquidos.
Así se degradan los escudos térmicos durante la reentrada
Imágenes de rayos X y análisis computacional muestran cómo cambia por dentro un material que se sacrifica para proteger naves durante la reentrada.
Un programa de reparación del intestino puede ayudar al cáncer colorrectal a diseminarse
Experimentos con organoides, ratones y datos de pacientes muestran cómo un programa normal de reparación puede facilitar la llegada de células tumorales al hígado.