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El láser súper estable hace que el GPS sea más preciso

23.04.2012

Físicos del Instituto Conjunto de Astrofísica de Laboratorio (JILA) han demostrado un nuevo tipo de láser que es de 100 a 1000 veces más estable en frecuencia que uno convencional. Este tipo de láser puede mejorar la precisión de los relojes atómicos de última generación y las tecnologías relacionadas, como los sistemas de comunicaciones y navegación, y los instrumentos astronómicos basados ​​en el espacio.

El prototipo de láser se basa en un millón de átomos de rubidio, que realizan una especie de danza sincronizada y producen un rayo láser rojo oscuro opaco. El nuevo láser es en realidad una especie de antena de matriz en fase óptica, en la que las ondas electromagnéticas de un gran grupo de antenas idénticas se sincronizan cuidadosamente y crean una onda con propiedades únicas. Un láser convencional se basa en millones de fotones que rebotan entre dos espejos, golpeando átomos y generando una luz intensa. Desafortunadamente, debido a los movimientos de los átomos y la vibración de los espejos, la frecuencia del rayo láser cambia constantemente, lo que dificulta su uso, por ejemplo, para mediciones de alta precisión.

El nuevo láser de JILA no tiene este inconveniente, ya que los fotones no permanecen en él durante mucho tiempo. Los átomos emiten constantemente fotones sincronizados, pero en cantidades muy pequeñas. En este caso, casi todos los fotones salen volando antes de chocar con los espejos e interrumpir la danza sincronizada de los átomos. Esto fue posible gracias a un sistema único que mantiene los átomos entre dos espejos y luego, usando láseres de baja potencia, ajusta la velocidad de los átomos entre dos niveles de energía. Los átomos emiten fotones cada vez que baja su nivel de energía. Normalmente, un átomo emite solo un fotón por segundo, pero gracias a un sistema desarrollado en JILA, la tasa de cambio de estados de energía se incrementa en un factor de 10.

El nuevo láser brilla mucho más débil que el puntero láser barato más común. Sin embargo, es ideal para aplicaciones donde se requiere un control de frecuencia preciso, como relojes atómicos GPS, sistemas de comunicaciones ópticas, instrumentos topográficos avanzados y astronomía.

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Se ha demostrado la existencia de una regla de entropía para el entrelazamiento cuántico 09.05.2024

La mecánica cuántica sigue sorprendiéndonos con sus misteriosos fenómenos y descubrimientos inesperados. Recientemente, Bartosz Regula del Centro RIKEN de Computación Cuántica y Ludovico Lamy de la Universidad de Amsterdam presentaron un nuevo descubrimiento relacionado con el entrelazamiento cuántico y su relación con la entropía. El entrelazamiento cuántico juega un papel importante en la ciencia y la tecnología de la información cuántica modernas. Sin embargo, la complejidad de su estructura hace que comprenderlo y gestionarlo sea un desafío. El descubrimiento de Regulus y Lamy muestra que el entrelazamiento cuántico sigue una regla de entropía similar a la de los sistemas clásicos. Este descubrimiento abre nuevas perspectivas en el campo de la ciencia y la tecnología de la información cuántica, profundizando nuestra comprensión del entrelazamiento cuántico y su conexión con la termodinámica. Los resultados del estudio indican la posibilidad de reversibilidad de las transformaciones de entrelazamiento, lo que podría simplificar enormemente su uso en diversas tecnologías cuánticas. Abriendo una nueva regla ... >>

Mini aire acondicionado Sony Reon Pocket 5 09.05.2024

El verano es una época de relajación y viajes, pero muchas veces el calor puede convertir esta época en un tormento insoportable. Conozca un nuevo producto de Sony: el mini aire acondicionado Reon Pocket 5, que promete hacer que el verano sea más cómodo para sus usuarios. Sony ha presentado un dispositivo único: el mini acondicionador Reon Pocket 5, que proporciona refrigeración corporal en los días calurosos. Con él, los usuarios pueden disfrutar de frescura en cualquier momento y en cualquier lugar simplemente usándolo alrededor del cuello. Este mini aire acondicionado está equipado con ajuste automático de modos de funcionamiento, así como sensores de temperatura y humedad. Gracias a tecnologías innovadoras, Reon Pocket 5 ajusta su funcionamiento en función de la actividad del usuario y las condiciones ambientales. Los usuarios pueden ajustar fácilmente la temperatura mediante una aplicación móvil dedicada conectada mediante Bluetooth. Además, para mayor comodidad, se encuentran disponibles camisetas y pantalones cortos especialmente diseñados, a los que se puede colocar un mini acondicionador. El dispositivo puede oh ... >>

Energía del espacio para Starship 08.05.2024

Producir energía solar en el espacio es cada vez más factible con la llegada de nuevas tecnologías y el desarrollo de programas espaciales. El director de la startup Virtus Solis compartió su visión de utilizar la nave espacial SpaceX para crear plantas de energía orbitales capaces de alimentar la Tierra. La startup Virtus Solis ha presentado un ambicioso proyecto para crear plantas de energía orbitales utilizando la nave Starship de SpaceX. Esta idea podría cambiar significativamente el campo de la producción de energía solar, haciéndola más accesible y barata. El núcleo del plan de la startup es reducir el coste de lanzar satélites al espacio utilizando Starship. Se espera que este avance tecnológico haga que la producción de energía solar en el espacio sea más competitiva con respecto a las fuentes de energía tradicionales. Virtual Solís planea construir grandes paneles fotovoltaicos en órbita, utilizando Starship para entregar el equipo necesario. Sin embargo, uno de los principales desafíos ... >>

Nuevo método para crear baterías potentes 08.05.2024

Con el desarrollo de la tecnología y el uso cada vez mayor de la electrónica, la cuestión de crear fuentes de energía eficientes y seguras se vuelve cada vez más urgente. Investigadores de la Universidad de Queensland han revelado un nuevo enfoque para crear baterías de zinc de alta potencia que podrían cambiar el panorama de la industria energética. Uno de los principales problemas de las baterías recargables tradicionales a base de agua era su bajo voltaje, que limitaba su uso en dispositivos modernos. Pero gracias a un nuevo método desarrollado por los científicos, este inconveniente se ha superado con éxito. Como parte de su investigación, los científicos recurrieron a un compuesto orgánico especial: el catecol. Resultó ser un componente importante que puede mejorar la estabilidad de la batería y aumentar su eficiencia. Este enfoque ha dado lugar a un aumento significativo del voltaje de las baterías de iones de zinc, haciéndolas más competitivas. Según los científicos, estas baterías tienen varias ventajas. tienen b ... >>

Contenido de alcohol de la cerveza caliente. 07.05.2024

La cerveza, como una de las bebidas alcohólicas más comunes, tiene su propio sabor único, que puede cambiar según la temperatura de consumo. Un nuevo estudio realizado por un equipo internacional de científicos ha descubierto que la temperatura de la cerveza tiene un impacto significativo en la percepción del sabor alcohólico. El estudio, dirigido por el científico de materiales Lei Jiang, encontró que a diferentes temperaturas, las moléculas de etanol y agua forman diferentes tipos de agrupaciones, lo que afecta la percepción del sabor alcohólico. A bajas temperaturas, se forman más racimos piramidales, lo que reduce el sabor picante del "etanol" y hace que la bebida tenga un sabor menos alcohólico. Por el contrario, a medida que aumenta la temperatura, los racimos se vuelven más encadenados, lo que da como resultado un sabor alcohólico más pronunciado. Esto explica por qué el sabor de algunas bebidas alcohólicas, como el baijiu, puede cambiar en función de la temperatura. Los datos obtenidos abren nuevas perspectivas para los fabricantes de bebidas, ... >>

Noticias aleatorias del Archivo

La teoría física de la superconductividad es cuestionada 20.11.2019

Científicos de la Universidad de Stanford han descubierto un fenómeno en los metales superconductores que aún no ha sido explicado. Cuestiona la teoría física actual de la superconductividad y requiere computadoras cuánticas para describirla.

Los investigadores estudiaron la fase de transición en el superconductor Bi-2212 (Bi2Sr2CaCu2O8+x) mediante espectroscopía de fotoelectrones de resolución angular (ARPES). La luz ultravioleta intensa elimina los electrones de la muestra y el comportamiento de los electrones en el metal está determinado por la energía y la velocidad de las partículas.

La superconductividad es causada por electrones que, por debajo de cierta temperatura crítica, forman pares de Cooper y pueden atravesar el cristal sin obstáculos. Por encima de este límite, aparece una fase "extraña" en los superconductores de alta temperatura, en la que los electrones no se comportan como partículas independientes, como en los metales ordinarios, sino que parecen reunirse en colectivos.

Además de la temperatura, el grado de dopaje, es decir, la presencia de impurezas en el metal, afecta la transición de fase. A una temperatura relativamente alta, la transición entre el metal normal y el "extraño" se produce con un contenido de impurezas del 19 al 20 por ciento. Los investigadores demostraron que, en este caso, la distribución de la energía de los electrones cambia abruptamente. Si la temperatura se reduce a la fase superconductora, el salto se suaviza y las propiedades comienzan a cambiar gradualmente.

De acuerdo con un principio físico llamado transición de fase cuántica, esto no debería suceder: un carácter de salto también debería ocurrir a bajas temperaturas. Según los científicos, el fenómeno puede explicarse por el entrelazamiento cuántico, y el comportamiento de las partículas solo puede describirse satisfactoriamente utilizando una computadora cuántica.

Los superconductores son materiales que conducen la electricidad sin resistencia. Este fenómeno se descubrió por primera vez a temperaturas muy bajas (unos pocos grados por encima del cero absoluto), pero luego se logró la superconductividad a temperaturas más altas (92 kelvin).

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