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Láseres orgánicos para pantallas a color y proyectores

29.05.2017

Científicos del Centro de Investigación de Electrónica y Fotónica Orgánica (OPERA) de la Universidad de Kyushu (Japón) han desarrollado un nuevo tipo de láser orgánico de película fina bombeado ópticamente. Y este láser, gracias a una serie de soluciones innovadoras, es capaz de emitir luz de forma continua durante 30 milisegundos, 100 veces más de lo que podían hacer dispositivos similares de la generación anterior.

A diferencia de los láseres de estado sólido basados ​​en materiales inorgánicos, comúnmente utilizados en unidades ópticas láser y punteros láser, los láseres orgánicos utilizan una fina capa de moléculas orgánicas de un tipo de sustancia estrictamente definido para amplificar la luz. Una de las principales ventajas de los láseres orgánicos es que con su ayuda es suficiente para obtener luz de cualquier color y tono, para esto es suficiente usar moléculas de una determinada sustancia con propiedades ópticas adecuadas.

Los especialistas han estado trabajando en la creación de láseres orgánicos durante bastante tiempo. Pero sus esfuerzos aún no han dado resultados significativos debido al hecho de que las sustancias orgánicas se degradan con bastante rapidez, al encontrarse en un entorno por el que pasan importantes flujos de energía. La degradación de las moléculas conduce a un fuerte aumento de las pérdidas de energía y hace que el funcionamiento posterior del láser orgánico sea prácticamente imposible.

Científicos japoneses lograron encontrar una solución al problema y aumentar el tiempo de emisión continua de luz coherente por un láser utilizando tres métodos diferentes. La primera parte de la solución fue el material con el que se fabricó el cuerpo del láser orgánico, que absorbe eficazmente la luz con cualquier longitud de onda diferente a la longitud de onda de la luz emitida. Este efecto le da al láser una alta eficiencia debido a la formación de tripletes de exiones, cuasipartículas, que consisten en un electrón y un hueco de electrón unidos entre sí.

La degradación térmica del material orgánico se redujo construyendo todo el dispositivo sobre un sustrato de silicio transparente, y la parte superior de la estructura del láser se pegó con un polímero especial a una base de cristal de zafiro. El silicio y el zafiro son conductores de calor bastante buenos, que proporcionan una disipación de calor muy buena y un enfriamiento efectivo del láser durante la operación.

Y la tercera parte de la solución fue una capa de material colocada debajo de la capa del cuerpo orgánico del láser, que proporcionó retroalimentación óptica que regula la relación entre la cantidad de luz ultravioleta absorbida y la cantidad de luz emitida. Tal retroalimentación permite reducir la cantidad de energía de bombeo absorbida por el láser, lo que reduce el número de pérdidas y elimina la posibilidad de sobrecalentamiento, lo que lleva a la degradación de la materia orgánica.

Usando láseres orgánicos en conjunto con láseres basados ​​en materiales inorgánicos, será posible obtener fácilmente colores y tonos de luz que son imposibles o muy difíciles de obtener usando láseres convencionales. Y tales dispositivos láser híbridos pueden usarse ampliamente en sensores de varios tipos, en espectroscopia, en comunicaciones ópticas y en tecnologías de visualización de información.

En su trabajo futuro, los científicos japoneses buscarán métodos y soluciones adicionales que les permitan aumentar el tiempo de operación continua de sus láseres orgánicos de película delgada. Además, se realizarán trabajos encaminados al aprovechamiento directo de la corriente eléctrica como principal fuente de energía para el bombeo de un láser orgánico.

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Contador de gas inteligente 24.03.2018

El medidor de gas inteligente de la serie RSE con tecnología 3GPP Narrowband IoT desarrollado por Pietro Fiorentini en asociación con Huawei y Terranova Software ha sido aprobado para su uso en la Unión Europea.

Es el primer contador de gas inteligente IoT de banda estrecha del mercado aprobado bajo la Directiva de emisiones de radio de la UE, la Directiva de instrumentos de medición y la Directiva de instalación y operación en un entorno potencialmente explosivo (Instalaciones en atmósfera explosiva).

NB-IoT Open Labs de Huawei (NB-IoT Open Labs) se convirtió en el entorno de preintegración donde Pietro Fiorentini probó y exploró el potencial de NB-IoT e integró la solución integral antes de la prueba y la operación comercial.

Como parte del proyecto, Terranova Software desarrolló sistemas de gestión de datos de medición y adquisición de datos y un programa de gestión de red para garantizar una interacción perfecta y una integración total de la solución.

Pietro Fiorentini ya ha realizado con éxito pruebas prácticas de contadores de gas inteligentes basados ​​en la tecnología Internet de las Cosas de banda estrecha en Italia, España, China, Portugal, Irán, Suecia, Irlanda, Lituania, Estonia y Polonia. Las empresas de servicios públicos ahora pueden administrar sus redes de manera más eficiente, construyendo un modelo de consumo más inteligente y responsable.

"Estamos orgullosos de ser la primera empresa en recibir el conjunto completo de aprobaciones requeridas para lanzar al mercado medidores de gas inteligentes basados ​​en la tecnología de Internet de las Cosas de banda estrecha. Ahora estamos listos para comenzar la producción en masa en nuestras fábricas ubicadas en Italia y China". dijo Cristiano Nardi, presidente ejecutivo de Pietro Fiorentini.

"Huawei está ayudando a los operadores de todo el mundo a prepararse para el despliegue comercial de la tecnología de IoT de banda estrecha”, dijo Jiang Wangcheng, presidente del negocio de soluciones de IoT de Huawei. "La IoT de banda estrecha es estratégicamente importante para muchas industrias, incluidas las de servicios públicos. Los laboratorios ayudan a nuevos socios a formar parte del ecosistema demuestra plenamente nuestro compromiso con esta idea. Los países de la Unión Europea se han comprometido a llevar al mercado casi 45 millones de contadores de gas inteligentes. Esto significa que alrededor del 45 % de los consumidores europeos los usarán antes 2020".

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