{"id":55707,"date":"2024-06-16T19:03:41","date_gmt":"2024-06-17T00:03:41","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=55707"},"modified":"2024-06-16T19:03:42","modified_gmt":"2024-06-17T00:03:42","slug":"cientificos-crean-los-lentes-mas-delgados-del-mundo-usando-mecanica-cuantica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2024\/06\/16\/cientificos-crean-los-lentes-mas-delgados-del-mundo-usando-mecanica-cuantica\/","title":{"rendered":"Cient\u00edficos crean los lentes m\u00e1s delgados del mundo usando mec\u00e1nica cu\u00e1ntica"},"content":{"rendered":"\n<p>Un fen\u00f3meno cu\u00e1ntico ha permitido a los cient\u00edficos desarrollar una lente de s\u00f3lo tres \u00e1tomos de espesor, considerada la m\u00e1s delgada jam\u00e1s creada. Curiosamente, el enfoque innovador permite que la mayor\u00eda de las longitudes de onda de la luz pasen, una caracter\u00edstica que podr\u00eda darle un enorme potencial en la comunicaci\u00f3n por fibra \u00f3ptica y en dispositivos como las gafas de realidad aumentada. Los investigadores que inventaron la lente, de la Universidad de \u00c1msterdam (Pa\u00edses Bajos) y de la Universidad de Stanford (EE.UU.), afirman que su innovaci\u00f3n permitir\u00e1 avanzar en la investigaci\u00f3n de lentes de este tipo, as\u00ed como de sistemas electr\u00f3nicos en miniatura.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;La lente se puede utilizar en aplicaciones en las que no se debe perturbar la visi\u00f3n a trav\u00e9s de la lente, pero se puede aprovechar una peque\u00f1a parte de la luz para recopilar informaci\u00f3n&#8221;, dice Jorik van de Groep, nanocient\u00edfico de la Universidad de Amsterdam.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/image-28.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-55711\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Una impresi\u00f3n art\u00edstica de la lente, con el excit\u00f3n mostrado en la parte inferior izquierda. Ludovica Guarneri\/Thomas Bauer.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>En lugar de utilizar la superficie curva de un material transparente para doblar la luz en un proceso de refracci\u00f3n, las ondas entrantes se enfocan mediante una serie de bordes ranurados mediante difracci\u00f3n. La tecnolog\u00eda, conocida como lente de Fresnel o lente de placa zonal, se ha utilizado durante siglos en la fabricaci\u00f3n de lentes delgadas y livianas, como las que se usan en los faros.<\/p>\n\n\n\n<p>Para darle un impulso cu\u00e1ntico a la t\u00e9cnica, el equipo de investigaci\u00f3n grab\u00f3 anillos conc\u00e9ntricos en una fina capa de un semiconductor llamado disulfuro de tungsteno (WS2). Cuando el WS2 absorbe luz, sus electrones se mueven de una manera precisa que deja un espacio que puede considerarse como una especie de part\u00edcula en s\u00ed misma. Juntos, el electr\u00f3n y su &#8220;agujero&#8221; forman lo que se conoce como excit\u00f3n, que tiene propiedades que ayudan a enfocar eficientemente longitudes de onda de luz muy espec\u00edficas, dejando pasar otras longitudes de onda sin alteraciones.<\/p>\n\n\n\n<p>El tama\u00f1o de los anillos y la distancia entre ellos permitieron que la lente enfocara la luz roja a una distancia de 1 mil\u00edmetro. El equipo descubri\u00f3 que mientras la lente funciona a temperatura ambiente, a temperaturas m\u00e1s bajas sus capacidades de enfoque se vuelven a\u00fan m\u00e1s eficientes.<\/p>\n\n\n\n<p>A continuaci\u00f3n, los investigadores quieren realizar m\u00e1s experimentos para ver c\u00f3mo se podr\u00eda manipular a\u00fan m\u00e1s el comportamiento de los excitones para mejorar la eficiencia y la capacidad de la lente. Los estudios futuros podr\u00edan incluir recubrimientos \u00f3pticos que se puedan colocar sobre otros materiales, por ejemplo, as\u00ed como variaciones en la carga el\u00e9ctrica.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Los excitones son muy sensibles a la densidad de carga del material y, por lo tanto, podemos cambiar el \u00edndice de refracci\u00f3n del material aplicando un voltaje&#8221;, dice van de Groep.<\/p>\n\n\n\n<p>La investigaci\u00f3n ha sido publicada en <a href=\"https:\/\/pubs.acs.org\/doi\/10.1021\/acs.nanolett.4c00694\">Nano Letters<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/scientists-create-the-thinnest-lens-on-earth-using-quantum-physics\" title=\"\">Science Alert<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un fen\u00f3meno cu\u00e1ntico ha permitido a los cient\u00edficos desarrollar una lente de s\u00f3lo tres \u00e1tomos de espesor, considerada la m\u00e1s delgada jam\u00e1s creada. 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