Materiales como el papel, la pintura o los tejidos biológicos son opacos, porque la luz que pasa a través de ellos se dispersa en formas complejas y aparentemente al azar. Un nuevo experimento realizado por investigadores de la Institución de Educación Superior FÃsica y QuÃmica de la ciudad de paris (ESPCI) ha demostrado que es posible enfocar la luz a través de materiales opacos y detectar objetos ocultos detrás de ellos, siempre y cuando se sepa lo suficiente sobre el material.
El experimento ha sido publicado en el último número de la revista Physical Review Letters.
Con el fin de demostrar su enfoque para caracterizar sustancias opacas, los investigadores primero pasaron la luz a través de una capa de óxido de zinc, que es un componente común de las pinturas blancas. Al estudiar la forma en que el rayo de luz cambia al encontrarse con el material, fueron capaces de producir un modelo numérico llamado matriz de transmisión, que incluye más de 65.000 números que describen la manera en que la capa de óxido de zinc afecta a la luz.
Se podrÃa utilizar la matriz para adaptar un haz de luz especÃficamente para pasar a través de la capa y centrarse en el otro lado. Alternativamente, se podrÃa medir la luz que emerge del material opaco, y el uso de la matriz para montar una imagen de un objeto detrás de él.
En efecto, la experiencia muestra que un material opaco podrÃa servir como un elemento óptico de alta calidad comparable a la de una lente convencional, una vez que se cuente con una matriz de transmisión suficientemente detallada. Además de mirar a través de papel o pintura, y en las células, la técnica abre la posibilidad de que los materiales opacos puede ser buenos elementos ópticos en nano-dispositivos, a niveles donde la construcción de lentes transparentes y otros componentes es especialmente difÃcil.
Noticia publicada en Europa Press (España)
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Adaptive Optics | Gemini Observatory Información actualizada sobre el sistema de óptica adaptativa del Observatorio Gemini, una tecnologÃÂa clave.
| CREOL, The College of Optics and Photonics University of Central Florida graduate college and research institute dedicated to optical science and engineering education.
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Fraunhofer Institute for Applied Optics and Precision Engineering IOF German research institute specializing in optical systems, micro-optics, and precision engineering solutions.
| Institute of Photonic Sciences (ICFO) Research institute in Barcelona focusing on the science and technology of light, photonics, and quantum optics.
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| Laboratory for Attosecond Physics at MPQ Research facility investigating ultrafast laser science, attosecond physics, and light-matter interactions.
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Max Planck Institute for the Science of Light Research institute studying optical fibers, nonlinear optics, nano-optics, and quantum optics in Germany.
| National Institute of Standards and Technology - Quantum Optics Division NIST laboratory facility advancing precision measurement science, laser cooling, and quantum optics.
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| Optical modifications of polymers by ion beam irradiation ArtÃÂculo cientÃÂfico de 1994 en la revista Polymer que examina modificaciones ópticas en polÃÂmeros.
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