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El láser convierte el dieléctrico en un conductor.

06.04.2018

Un grupo internacional de científicos describió teóricamente por primera vez cómo se comportarán los llamados dieléctricos de Mott bajo la acción de pulsos láser ultracortos y muy potentes y cómo debería ser el espectro de radiación reflejada desde su superficie.

Los cálculos muestran que en este caso el dieléctrico se convertirá en un conductor. En el futuro, este fenómeno podrá ser utilizado para electrónica, estudios de procesos rápidos y estados cuánticos en la materia.

Los dieléctricos son sustancias que conducen mal la electricidad, porque tienen pocos electrones libres que puedan moverse fácilmente y transportar carga. En los dieléctricos ordinarios, esto se debe a las peculiaridades de la distribución de electrones sobre los niveles de energía que surgen en el campo de la red cristalina. Esto se describe en una de las secciones principales de la física cuántica: la teoría de bandas.

Los dieléctricos de Mott difieren de los dieléctricos ordinarios en que la corriente no puede fluir en ellos por una razón completamente diferente, debido a la fuerte interacción entre los electrones. En ellos, el movimiento de los electrones capaces de crear una corriente es "interferido" por otros electrones ubicados en los átomos vecinos. Por su repulsión, "bloquean" cada electrón en su átomo y hacen de la sustancia un dieléctrico. Reciben su nombre del físico inglés Neville F. Mott, premio Nobel en 1977, quien en 1949 explicó su aparición. Los dieléctricos de Mott (por regla general, estos son óxidos de metales de transición, por ejemplo, NiO) dejan de conducir corriente cuando se enfrían, cuando la interacción entre los electrones se vuelve más significativa.

Los experimentos sobre el efecto de la luz sobre la materia comenzaron hace unos 20 años. Pero la necesidad de tener en cuenta la interacción de los electrones dificultó el estudio teórico de los procesos en los dieléctricos de Mott. Por lo tanto, hasta ahora se han considerado átomos o moléculas simples para estudiar el comportamiento de los electrones en los orbitales de los átomos. Pero nadie ha estudiado el comportamiento de los dieléctricos de Mott en un campo de luz superfuerte. Sin embargo, durante los últimos cinco años, los experimentadores han comenzado a cambiar a sólidos, a cristales. Aquí la imagen es mucho más complicada, ya que se trata de un problema multielectrónico, donde los electrones que interactúan afectan la conductividad.

Los investigadores simulados investigaron cómo esos materiales responderían a los destellos de un láser de femtosegundo de alta potencia y modelaron cómo debería verse el espectro de radiación reflejada desde una superficie, ya que sus propiedades se ven afectadas por las características del material. Bajo la acción de un fuerte campo alterno de un rayo láser que incide sobre la superficie de un dieléctrico de Mott, el estado de los electrones cambia. Su energía cinética aumenta y el material pierde sus propiedades dieléctricas. El proceso se puede investigar utilizando la llamada espectroscopia de armónicos altos.

El método consiste en enviar pulsos de láser muy cortos, de decenas o cientos de femtosegundos (10-15 s) con características específicas al material. Cuando el haz se refleja desde el material, estas características cambian, incluso algunos de los fotones adquieren docenas de veces más energía y frecuencia de oscilación que los fotones del pulso inicial (esto se denomina generación de armónicos ópticos altos). Al cambiar las características del haz, se pueden juzgar las propiedades del material.

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Microscopio infrarrojo avanzado 02.05.2024

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Trampa de aire para insectos. 01.05.2024

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La amenaza de los desechos espaciales al campo magnético de la Tierra 01.05.2024

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Teléfono Philips Xenium E560 con duración de batería récord 18.06.2015

Philips Xenium E560 ha introducido un modelo de teléfono móvil de "larga duración" en la línea Philips Xenium: Philips Xenium E560. El dispositivo es capaz de funcionar aproximadamente dos meses y medio (73 días) en modo de espera, 39 horas de tiempo de conversación o 64 horas de reproducción de sonido a través de auriculares.

Xenium es una línea de dispositivos con batería de larga duración. De todos los dispositivos móviles Philips Xenium del mercado ruso, el E560 tiene el resultado más alto. Al nuevo producto le sigue el modelo Xenium W6610, que puede funcionar 67 días en modo de espera o 33 horas en modo de conversación.

La carcasa Philips Xenium E560 tiene la forma de un monobloque de pulsadores, su diseño utiliza piezas metálicas. La diagonal de la pantalla es de 2,4 pulgadas, la resolución es de 320 x 240 píxeles.

La novedad está equipada con un reproductor de música incorporado con soporte para MP3, WAV, AAC, AMR y MIDI. No se especifica la cantidad de memoria integrada. Puede utilizar tarjetas de memoria microSD de hasta 32 GB. Los auriculares se conectan a través de un conector estándar de 3,5 mm. También puede usar altavoces inalámbricos externos: el teléfono tiene la función de transmitir sonido estéreo a través de Bluetooth.

La cámara tiene una resolución de 2 MP y está equipada con un flash. Capacidad de la batería extraíble - 3100 mAh. Dimensiones del teléfono móvil: 126,2 x 52 x 15,9 mm, peso: 138,5 g.

El modelo está diseñado para trabajar en redes GSM con un rango de 850/900/1800/1900 MHz y tiene dos ranuras para tarjetas SIM (Mini-SIM).

El precio minorista sugerido del Philips Xenium E560 es de $125.

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