{"id":11230,"date":"2021-09-14T07:37:00","date_gmt":"2021-09-14T12:37:00","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=11230"},"modified":"2021-09-14T07:37:02","modified_gmt":"2021-09-14T12:37:02","slug":"cientificos-crean-una-especie-de-capa-de-invisibilidad-pero-no-es-para-tus-ojos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2021\/09\/14\/cientificos-crean-una-especie-de-capa-de-invisibilidad-pero-no-es-para-tus-ojos\/","title":{"rendered":"Cient\u00edficos crean una especie de capa de invisibilidad, pero no es para tus ojos"},"content":{"rendered":"\n<p>Las ondas sonoras no siempre llegan directamente a nuestros o\u00eddos, tambi\u00e9n pueden rebotar en otros objetos y en las paredes del espacio en el que estamos, raz\u00f3n por la cual escuchar a una banda tocar en una catedral cavernosa es una experiencia diferente a escuchar en un peque\u00f1o club de m\u00fasica. Ahora los cient\u00edficos han desarrollado una t\u00e9cnica para &#8220;encubrir&#8221; el impacto que los objetos tienen en los campos ac\u00fasticos, de modo que las ondas de sonido no parezcan golpearlos o reflejarse en ellos. En efecto, estos objetos pueden hacerse invisibles en lo que respecta a la ac\u00fastica.<\/p>\n\n\n\n<p>Funciona utilizando un anillo exterior de micr\u00f3fonos (que se utilizan como sensores de audio) y un anillo interior de altavoces (que se utilizan como fuentes de audio). Al analizar las ondas sonoras captadas por los micr\u00f3fonos, una computadora indica a los parlantes que ajusten instant\u00e1neamente el campo ac\u00fastico para que se comporte como si el objeto oculto no estuviera all\u00ed.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Esto abre direcciones de investigaci\u00f3n previamente inaccesibles y facilita aplicaciones pr\u00e1cticas que incluyen ac\u00fastica arquitect\u00f3nica, educaci\u00f3n y sigilo&#8221;, explican los investigadores en su art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n<p>La idea de ocultar objetos ac\u00fasticamente no es nueva en s\u00ed misma, tambi\u00e9n se ha probado con lo que se conoce como metamateriales, dise\u00f1ados para absorber todas las ondas sonoras a medida que llegan a una superficie. Sin embargo, este es un enfoque pasivo y bastante inflexible que solo funciona en un rango limitado de frecuencias.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/images\/2021-09\/hidden-acoustics-2.jpg\" alt=\"hidden acoustics 2\"\/><figcaption>(Robertsson et al., Science Advances, 2021)<br>Arriba: un diagrama que ilustra c\u00f3mo el camuflaje oculta eficazmente los reflejos de las ondas sonoras, mientras que la holograf\u00eda produce ilusiones ac\u00fasticas que no existen en la realidad.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Con este nuevo enfoque en tiempo real, hay mucha m\u00e1s versatilidad para hacer desaparecer objetos, e incluso puede funcionar al rev\u00e9s tambi\u00e9n, para que suene como si un objeto inexistente estuviera ocupando espacio en la habitaci\u00f3n (holograf\u00eda). Los llamados arreglos de puertas programables en campo (FPGA), circuitos integrados que pueden codificarse de manera personalizada, para garantizar que las salidas de la fuente de audio puedan responder a las salidas de los altavoces de audio pr\u00e1cticamente sin demora.<\/p>\n\n\n\n<p>Hasta ahora, los investigadores han logrado que su sistema funcione para objetos 2D de hasta 12 cm de tama\u00f1o. Con m\u00e1s estudios, el equipo espera poder ampliar las t\u00e9cnicas para trabajar con objetos 3D que pueden tener un tama\u00f1o mucho mayor. Adem\u00e1s, ya est\u00e1 funcionando en un amplio rango de frecuencias.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Nuestra instalaci\u00f3n nos permite manipular el campo ac\u00fastico en un rango de frecuencia de m\u00e1s de tres octavas y media&#8221;, dice el geof\u00edsico Johan Robertsson de ETH Zurich en Suiza.<\/p>\n\n\n\n<p>La tecnolog\u00eda podr\u00eda potencialmente aprovecharse en cualquier campo donde se registran y analizan ondas sonoras, lo que cubre una amplia gama de aplicaciones cient\u00edficas, como el estudio de estructuras subterr\u00e1neas. M\u00e1s adelante, los investigadores esperan que un sistema como este tambi\u00e9n funcione bajo el agua, donde la ac\u00fastica es significativamente diferente. Una vez m\u00e1s, cualquier tipo de proceso de exploraci\u00f3n de ondas de sonido en el que los objetos existentes deban ocultarse o los objetos virtuales deban colocarse podr\u00eda beneficiarse. Esta nueva investigaci\u00f3n es otra demostraci\u00f3n de la incre\u00edble paciencia de muchos cient\u00edficos tambi\u00e9n, con la base inicial para la capa ac\u00fastica desarrollada hace muchos a\u00f1os, como explica el geocient\u00edfico matem\u00e1tico Andrew Curtis de la Universidad de Edimburgo en el Reino Unido.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Esta colaboraci\u00f3n comenz\u00f3 hace 15 a\u00f1os cuando se desarroll\u00f3 la teor\u00eda subyacente, que ilustra la naturaleza a largo plazo de los proyectos cient\u00edficos&#8221;, dice Curtis.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/scientists-have-built-an-invisibility-cloak-for-your-ears\">Science Alert<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las ondas sonoras no siempre llegan directamente a nuestros o\u00eddos, tambi\u00e9n pueden rebotar en otros objetos y en las paredes del espacio en el que estamos, raz\u00f3n por la cual escuchar a una banda tocar en una catedral cavernosa es una experiencia diferente a escuchar en un peque\u00f1o club de m\u00fasica. 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