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El MIT y la Universidad de Viena desarrollan por separado “transistores ópticos” - PCWorld México

El MIT y la Universidad de Viena desarrollan por separado “transistores ópticos”  - PCWorld México | Salud Visual (Profesional) 2.0 | Scoop.it

Escrito por PC World Profesional el 10 • Julio • 2013 

El futuro de la informática óptica parece cada vez más brillante, como lo confirman los avances que, por separado, están realizando el MIT y la Universidad de Viena en el campo de los “transistores ópticos”. 

Los investigadores de la Universidad Técnica de Viena acaban de dar un paso clave en el desarrollo de uno de estos transistores, lo que podría servir de base para la fabricación de un equipo óptico en breve. Por su parte, en el MIT ya han construido un conmutador óptico que puede ser sintonizado por un simple fotón.

Los investigadores tienen la esperanza de reemplazar los transistores de silicio en los que se basa la electrónica desde  hace años, por varios motivos, el menor de los cuales no es el consumo de energía de las computadoras y de los chips que les sirven de base. Los transistores eléctricos generan calor residual, que puede acumularse en una PC y dañar al mismo chip, a menos que se enfríe correctamente.

Hasta la fecha, la óptica se ha utilizado como base de las redes de comunicación de alta velocidad, al permitir transmitir grandes cantidades de datos a corta distancia. Compañías, como Intel, han logrado utilizar cables ópticos para conectar servidores, pero los chips ópticos se han quedado hasta ahora en simples pruebas de laboratorio, de empresas como IBM.

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La luz que pasa a través de un material cargado cambia su polarización.

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Sin halos coloreados

Sin halos coloreados | Salud Visual (Profesional) 2.0 | Scoop.it

01.06.13 - 01:04 - PABLO ARTAL PRESIDENTE DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA REGIÓN DE MURCIA |

Los científicos nos enfrentamos a problemas que intentamos resolver utilizando las herramientas de que disponemos. Aunque las soluciones más sencillas suelen ser las mejores, es normal enredarse en buscar las más complicadas. Por el contrario, la naturaleza es una fuente extraordinaria de soluciones sencillas a problemas muy complicados. Les voy a poner un ejemplo que ocurre en nuestros propios ojos.

Las lentes desvían la luz de cada color de manera diferente. Esto significa que las imágenes de objetos blancos, que contienen todos los colores, no se enfocan de manera nítida, sino que forman unos halos coloreados en los bordes. Los científicos solucionaron hace siglos este problema construyendo lentes compuestas por dos vidrios diferentes que enfocan todos los colores juntos sin producir los efectos de los halos de colores. El ojo tiene dos lentes, la cornea y el cristalino, que forman las imágenes del mundo en nuestra retina iniciando el proceso de la visión. Como ambas son lentes simples y de materiales similares, cuando el color rojo está bien enfocado en la retina, el azul está emborronado por casi 2 dioptrías de desenfoque. Esta es una cantidad nada desdeñable, como bien se harán idea los lectores que lleven gafas de esa magnitud. Sin embargo, y a pesar de esto, percibimos los colores sin halos, así que la naturaleza ha encontrado una solución a ese problema diferente a un cristalino como lente compuesta. De esa forma se hubiera solucionado el problema de los halos, pero al tener un cristalino más grueso, su deformación para enfocar objetos a distintas distancias hubiera sido más difícil, así que quizás todos seríamos présbitas aún de jóvenes.


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La solución en el ojo es más simple, y a la vez más sofisticada, se filtra parte de la luz azul que es la que llega más desenfocada a la retina. Para ello el propio cristalino está ligeramente tintado de amarillo y existe un pigmento absorbente en la retina.

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Materiales "imposibles", listos para saltar del laboratorio a la calle

Materiales "imposibles", listos para saltar del laboratorio a la calle | Salud Visual (Profesional) 2.0 | Scoop.it

15.03.13 - 13:17-INNOVA+ |

Una serie de nuevas investigaciones quieren cambiar para siempre lo que se puede hacer con la luz. Los metamateriales, productos desarrollados artificialmente para tener características que no se encuentran en la naturaleza, pueden permitir el desarrollo de tecnologías como células solares más eficientes o, incluso, capas de invisibilidad.

Un artículo publicado en la revista Science hace un estudio retrospectivo sobre las últimas investigaciones en este campo. Su conclusión es que estas tecnologías han alcanzado un grado de madurez suficiente como para dar el salto desde el laboratorio a los productos de consumo. «Creo que estamos en un punto en el que sabemos lo suficiente como para empezar a desarrollar prototipos de dispositivos para algunas aplicaciones», explicó Alexander Kildishev, coautor de la pieza.

El texto hace hincapié en las metasuperficies. Láminas ultrafinas de dichos metamateriales, con las que se puede controlar todo tipo de radiaciones electromagnéticas. Teóricamente, con ellas se pueden desarrollar ordenadores fotónicos y dispositivos de comunicaciones con capacidad para funcionar mucho más rápido que sus equivalentes electrónicos.

La fotónica es la disciplina que trata de aprovechar los fotones —las partículas responsables de transportar la luz— como la electrónica lo hace con los electrones. Ya existen multitud de aplicaciones de la primera, entre las que destacan las comunicaciones con fibra óptica, o la impresión láser. Sin embargo, es difícil crear dispositivos en miniatura que aprovechen sus propiedades. Ahí entran las metasuperficies.

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Los metamateriales, capaces de un control de la luz sin precedentes, están listos para su implantación masiva en productos de consumo según un artículo en Science

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Una compañía quiere curar la ceguera con optogenética -

Una compañía quiere curar la ceguera con optogenética - | Salud Visual (Profesional) 2.0 | Scoop.it

La técnica podría volver a entrenar a células que normalmente no responden a la luz.

Una empresa de biotecnología quiere restaurar la visión en pacientes ciegos con una terapia génica que proporciona sensibilidad a la luz a neuronas que normalmente no la poseen

La iniciativa de Retrosense Therapeutics, con sede en Ann Arbor, Michigan (EE.UU.), hará uso de la llamada optogenética. Los científicos han utilizado la técnica durante los últimos años como herramienta de investigación para estudiar los circuitos cerebrales y el control neural de la conducta mediante la dirección de la actividad neuronal con destellos de luz. Sin embargo, Retrosense y otros grupos quieren llevar la técnica a pacientes en ensayos clínicos.

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Identifican una única molécula orgánica usando un haz de luz - RTVE

Identifican una única molécula orgánica usando un haz de luz - RTVE | Salud Visual (Profesional) 2.0 | Scoop.it

RTVE.es 06.06.2013

Una investigación internacional ha conseguidoidentificar una única molécula orgánica con medio nanómetro de resolución empleando únicamente un haz de luz. El avance, liderado por la Universidad de Ciencia y Tecnología de China (USTC) en Hefei, en colaboración con el CSIC, se ha publicado en la revista Nature.

La luz visible es una onda electromagnética cuya longitud de onda se sitúa entre los 400 nanómetros para el color azul y los 750 nanómetros para el color rojo. Las leyes físicas lumínicas determinan que resulta imposible fotografiar directamente con luz objetos con un tamaño menor que la mitad de la longitud de onda, es decir, menos de unos 200 nanómetros, según recoge el CSIC en un comunicado.

Para batir este límite es común el uso de partículas metálicas que actúan como antenas ópticas, que concentran y aumentan la luz del espectro visible en la escala nanométrica. 

El investigador del CSIC en el Centro de Física de Materiales, ubicado en San Sebastián, Javier Aizpurua, que ha participado en este trabajo, indica que "la resolución obtenida por esta investigación no había sido conseguida hasta la fecha con métodos exclusivamente ópticos”.

Dicho hallazgo se ha realizado gracias a la combinación de técnicas de espectrocopía Raman y microscopía de efecto túnel, que permiten generar una señal óptica con una resolución inferior a la del nanómetro.

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La resolución obtenida no se había conseguido con métodos ópticosEl experimento es como mirar en la molécula y tomar sus huellas dactilares
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Desarrollan un sensor de grafeno 1.000 veces más sensible a la luz que los actuales

Desarrollan un sensor de grafeno 1.000 veces más sensible a la luz que los actuales | Salud Visual (Profesional) 2.0 | Scoop.it

Graphene sensor holds the key to better low-light photos

By Lexy Savvides   |   May 31, 2013

Researchers at NTU have announced a sensor made from graphene that can detect broad spectrum light. Compared to traditional CMOS or CCD sensors, the graphene model "traps" light-generated electron particles and can hold on to them for a lot longer, as reported byScience Daily.

By being able to hold on to the electric signals for a longer period of time than regular sensors, the graphene unit can produce clearer photos — particularly in low light situations. The research was led by Assistant Professor Wang Qijie who made the sensor from a pure sheet of graphene, known for its high electrical conductivity.

Graphene is a material that is already set to be used in consumer tech applications such as flexible OLED screens and has long been touted as the replacement for indium tin oxide (ITO). Earlier this year, Fujifilm announced that it was working on touchscreens based on silver halide, which is far more flexible than the brittle ITO currently used in many screens.

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Parece que algunos científicos de Singapur han sabido encontrar un nuevo tirón entre tanto Ultrapíxel y sensores retroiluminados. La solución según ellos se encuentra en el grafeno, y tal y como apuntan, podría tratarse del elemento que cambiará por completo el mundo de la fotografía. Directamente de los laboratorios de la Universidad Tecnológica de Nanyang llega un sensor de imagen fabricado completamente de grafeno y cuyas sensibilidades son 1.000 veces superiores a las de los tradicionales sensores CMOS o CCD, además de que consume 10 veces menos. La idea es utilizar estos sensores en equipos de vigilancia y satélites antes de llegar a las cámaras de fotos, un cambio que supuestamente no sería doloroso para nuestra cartera, ya que estos captores serían 5 veces más baratos. Veremos qué fabricante es el primero en animarse a incluir esta tecnología en sus futuros terminales.

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Redes Neurociencia (modificar el cerebro con luz) Eduardo Punset

Programa REDES dirigido por Eduardo Punset, cuya finalidad es la divulgacion cientifica.
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Científicos consiguen atrapar y manipular la luz usando grafeno

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El logro demuestra que esta alotropía del carbono puede servir para el procesamiento de información óptica Un equipo de científicos de instituciones españolas ha logrado confinar la luz a escala nanométrica (con un espesor de tan solo un átomo)...
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