{"id":6002,"date":"2017-06-19T12:34:27","date_gmt":"2017-06-19T18:34:27","guid":{"rendered":"http:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/?p=6002"},"modified":"2017-06-19T12:34:27","modified_gmt":"2017-06-19T18:34:27","slug":"crean-por-primera-vez-luz-liquida-a-temperatura-ambiente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/energias-alternas\/crean-por-primera-vez-luz-liquida-a-temperatura-ambiente\/","title":{"rendered":"Crean por primera vez luz l\u00edquida a temperatura ambiente"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Se abren nuevos horizontes al desarrollo de tecnolog\u00edas avanzadas, como ordenadores construidos con polaritones<!--more--> Un equipo de f\u00edsicos ha conseguido crear por primera vez \u201cluz l\u00edquida\u201d a temperatura ambiente usando una mezcla de luz y materia llamada polaritones. De esta forma han conseguido forzar a la luz a comportarse como un l\u00edquido cu\u00e1ntico superfluido alrededor de un obst\u00e1culo, en vez de difundirse como una onda cl\u00e1sica, abriendo nuevos horizontes al desarrollo de tecnolog\u00edas avanzadas, como ordenadores construidos con polaritones.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/14852929-20478514.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-6004 aligncenter\" src=\"http:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/14852929-20478514.jpg\" alt=\"14852929-20478514\" width=\"213\" height=\"213\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">Por primera vez, un equipo de f\u00edsicos ha conseguido crear \u201cluz l\u00edquida\u201d a temperatura ambiente. La luz se comporta generalmente como una onda y a veces como una part\u00edcula, que siempre viaja en l\u00ednea recta. Sin embargo, en ciertas condiciones extremas, la luz puede actuar igualmente como un l\u00edquido que se cuela entre los objetos.<\/p>\n<p>Anteriores investigaciones hab\u00edan conseguido este efecto en el pasado, pero s\u00f3lo a temperaturas pr\u00f3ximas al cero absoluto, no a temperatura ambiente, como ha logrado esta investigaci\u00f3n utilizando una mezcla de luz y de materia.<\/p>\n<p>Esta mezcla de luz y de materia se ha conseguido con la ayuda de polaritones, que son unas \u00a0\u201ccasi part\u00edculas\u201d surgidas del acoplamiento entre una onda luminosa y una onda de polarizaci\u00f3n el\u00e9ctrica. Aunque los polaritones no son part\u00edculas elementales propiamente dichas, como los fotones o los electrones, se comportan como ellas debido a las reglas de la teor\u00eda cu\u00e1ntica.<\/p>\n<p>Esto ha tenido como consecuencia forzar a la luz a comportarse como un l\u00edquido cu\u00e1ntico superfluido alrededor de un obst\u00e1culo, en vez de difundirse como una onda cl\u00e1sica.<\/p>\n<p>Esta forma extra\u00f1a de la luz es a la vez un superfluido, sin ninguna viscosidad, y una especie de condensado de Bose-Einstein, descrito a veces como el quinto estado de la materia. Esta materia extra\u00f1a permite a la luz circular libremente alrededor de los objetos.<\/p>\n<p>En f\u00edsica, el condensado de Bose-Einstein es el estado de la materia que se da en ciertos materiales a temperaturas cercanas al cero absoluto. En este estado, las part\u00edculas se desplazan a una velocidad incre\u00edblemente lenta y siguen los principios de la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica, m\u00e1s que de la f\u00edsica cl\u00e1sica, ya que empiezan a comportarse como ondas, en vez de part\u00edculas, y ocupan una posici\u00f3n en el espacio que no puede ser determinada con precisi\u00f3n.\n<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">A temperatura ambiente<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">\nEstas ondas se forman a temperaturas pr\u00f3ximas al cero absoluto y no existen sino durante unas fracciones de segundo.<\/p>\n<p>\u201cLa observaci\u00f3n extraordinaria de nuestro trabajo es que hemos demostrado que la superfluidez puede producirse igualmente a temperatura ambiente con la ayuda de polaritones\u201d, asegura Daniele Sanvitto, del Instituto de Nanotecnolog\u00eda de CNR NANOTEC, en Italia, en un\u00a0<a href=\"http:\/\/www.polymtl.ca\/carrefour-actualite\/en\/news\/stream-superfluid-light\">comunicado<\/a>.<\/p>\n<p>Para crear polaritones, los investigadores han construido dispositivo \u00f3ptico formado por dos espejos, uno enfrente del otro, y recubierto de una delgada pel\u00edcula de mol\u00e9culas org\u00e1nicas de s\u00f3lo 100 nan\u00f3metros de espesor (el di\u00e1metro de un pelo tiene alrededor de 50.000 nan\u00f3metros).<\/p>\n<p>Los cient\u00edficos han bombardeado el dispositivo con impulsos l\u00e1ser de 35 femtosegundos (un femtosegundo equivale a la milbillon\u00e9sima parte de un segundo) y de esta forma han obligado a la luz a comportarse como un l\u00edquido cu\u00e1ntico superfluido alrededor de un obst\u00e1culo, en vez de difundirse como una onda cl\u00e1sica.<\/p>\n<p>De esta forma, hemos podido combinar las propiedades de los fotones (como su masa extremadamente peque\u00f1a y su elevada velocidad) con fuertes interacciones en raz\u00f3n de la presencia de electrones en el seno de las mol\u00e9culas, explica otro miembro del equipo de investigaci\u00f3n, St\u00e9phane K\u00e9na-Cohen.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Propiedades sorprendentes<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">\nEl superfluido resultante posee algunas propiedades sorprendentes. En condiciones normales, cuando un l\u00edquido se derrama, crea ondulaciones y torbellinos. Pero en el caso de un superfluido no es as\u00ed, ya que la turbulencia es suprimida alrededor de los obst\u00e1culos, lo que permite al fluido seguir su camino sin alteraci\u00f3n, a\u00f1ade K\u00e9na-Cohen.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/14852929-20478515.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-6003 aligncenter\" src=\"http:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/14852929-20478515.jpg\" alt=\"14852929-20478515\" width=\"664\" height=\"415\" \/><\/a><\/p>\n<p>Los investigadores sugieren que este resultado abre la v\u00eda no s\u00f3lo a nuevos estudios en hidrodin\u00e1mica cu\u00e1ntica, sino tambi\u00e9n a dispositivos con polaritones a temperatura ambiente para el desarrollo futuro de tecnolog\u00edas avanzadas, como la producci\u00f3n de materiales supra-conductores para aparatos como los LEDs, paneles solares y l\u00e1seres. No descartan tampoco la creaci\u00f3n en el futuro de ordenadores basados en polaritones.<\/p>\n<p>El hecho de que este efecto pueda ser observado a temperatura ambiente aporta numerosas oportunidades a nuevas investigaciones, no s\u00f3lo para estudiar los fen\u00f3menos fundamentales vinculados a los condensados de Bose-Einstein, sino tambi\u00e9n con la finalidad de concebir y crear futuros dispositivos a base de superfluidos fot\u00f3nicos, en los que las p\u00e9rdidas de energ\u00eda se suprimen completamente, as\u00ed como explotar nuevos fen\u00f3menos inesperados, concluyen los investigadores.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Fuente:<\/strong> Tendencias 21<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Se abren nuevos horizontes al desarrollo de tecnolog\u00edas avanzadas, como ordenadores construidos con 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