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    Los investigadores crean ondas de luz que pueden penetrar incluso materiales opacos

    Crédito:Allard Mosk / Matthias Kühmayer

    ¿Por qué el azúcar no es transparente? Porque la luz que penetra en un trozo de azúcar se esparce, alterado y desviado de una manera muy complicada. Sin embargo, como ha podido demostrar un equipo de investigación de TU Wien (Viena) y la Universidad de Utrecht (Países Bajos), Hay una clase de ondas de luz muy especiales para las que esto no se aplica:para cualquier medio desordenado específico, como el terrón de azúcar que acaba de poner en su café, se pueden construir haces de luz hechos a medida que prácticamente no se modifican por este medio, pero solo atenuado. El haz de luz penetra en el medio, y llega un patrón de luz al otro lado que tiene la misma forma que si el medio no estuviera allí.

    Esta idea de "modos de luz invariantes en dispersión" también se puede utilizar para examinar específicamente el interior de los objetos. Los resultados ya se han publicado en la revista. Fotónica de la naturaleza .

    Un número astronómico de posibles formas de onda.

    Las olas en una superficie de agua turbulenta pueden adoptar un número infinito de formas diferentes y, de manera similar, Las ondas de luz también se pueden producir en innumerables formas diferentes. "Cada uno de estos patrones de ondas de luz cambia y se desvía de una manera muy específica cuando se envía a través de un medio desordenado, "explica el profesor Stefan Rotter del Instituto de Física Teórica de TU Wien.

    Junto con su equipo, Stefan Rotter está desarrollando métodos matemáticos para describir tales efectos de dispersión de luz. La experiencia para producir y caracterizar campos de luz tan complejos fue aportada por el equipo del profesor Allard Mosk de la Universidad de Utrecht. "Como medio de dispersión de la luz, utilizamos una capa de óxido de zinc, un opaco, polvo blanco de nanopartículas dispuestas completamente al azar, "explica Allard Mosk, el jefe del grupo de investigación experimental.

    Primero, tienes que caracterizar esta capa con precisión. Usted hace brillar señales de luz muy específicas a través del polvo de óxido de zinc y mide cómo llegan al detector detrás de él. De esto, luego puede concluir cómo cualquier otra onda es modificada por este medio, en particular, Puede calcular específicamente qué patrón de ondas cambia esta capa de óxido de zinc exactamente como si la dispersión de ondas estuviera completamente ausente en esta capa.

    "Como pudimos demostrar, hay una clase muy especial de ondas de luz:los llamados modos de luz invariantes de dispersión, que producen exactamente el mismo patrón de onda en el detector, independientemente de si la onda de luz solo se envió a través del aire o si tuvo que penetrar la complicada capa de óxido de zinc, "dice Stefan Rotter." En el experimento, vemos que el óxido de zinc en realidad no cambia la forma de estas ondas de luz en absoluto, solo se vuelven un poco más débiles en general, "explica Allard Mosk.

    A modo de comparación:el haz de luz sin dispersión. Crédito:Allard Mosk / Matthias Kühmayer

    Una constelación estelar en el detector de luz.

    Tan especiales y raros como pueden ser estos modos de luz invariantes de dispersión, con el número teóricamente ilimitado de posibles ondas de luz, todavía se pueden encontrar muchos de ellos. Y si combina varios de estos modos de luz invariantes de dispersión de la manera correcta, obtienes una forma de onda invariante de dispersión nuevamente.

    "De este modo, al menos dentro de ciertos límites, tiene total libertad para elegir qué imagen desea enviar a través del objeto sin interferencias, "dice Jeroen Bosch, quien trabajó en el experimento como Ph.D. estudiante. "Para el experimento, elegimos una constelación como ejemplo:La Osa Mayor. Y, de hecho, fue posible determinar una onda invariante de dispersión que envía una imagen del Big Dipper al detector, independientemente de si la onda de luz es dispersada por la capa de óxido de zinc o no. Al detector, el haz de luz se ve casi igual en ambos casos ".

    Una mirada al interior de la celda

    Este método de encontrar patrones de luz que penetren en un objeto en gran parte sin ser molestados también podría usarse para procedimientos de imágenes. "En los hospitales, Los rayos X se utilizan para mirar dentro del cuerpo; tienen una longitud de onda más corta y, por lo tanto, pueden penetrar nuestra piel. Pero la forma en que una onda de luz penetra en un objeto depende no solo de la longitud de onda, sino también en la forma de onda, "dice Matthias Kühmayer, que trabaja como Ph.D. estudiante en simulaciones por computadora de propagación de ondas. "Si desea enfocar la luz dentro de un objeto en ciertos puntos, entonces nuestro método abre posibilidades completamente nuevas. Pudimos demostrar que utilizando nuestro enfoque, la distribución de la luz dentro de la capa de óxido de zinc también se puede controlar específicamente. "Esto podría ser interesante para experimentos biológicos, por ejemplo, donde desea introducir luz en puntos muy específicos para mirar profundamente dentro de las células.

    Lo que ya muestra la publicación conjunta de los científicos de los Países Bajos y Austria es la importancia de la cooperación internacional entre la teoría y la experimentación para lograr avances en esta área de investigación.


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