{"id":18377,"date":"2022-11-09T03:00:32","date_gmt":"2022-11-09T03:00:32","guid":{"rendered":"https:\/\/domosistemas.com\/?p=18377"},"modified":"2022-11-09T03:00:32","modified_gmt":"2022-11-09T03:00:32","slug":"el-mit-crea-una-nueva-camara-que-detecta-pulsos-de-terahercios-para-aplicaciones-de-seguridad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/domosistemas.com\/?p=18377","title":{"rendered":"El MIT crea una nueva c\u00e1mara que detecta pulsos de terahercios para aplicaciones de seguridad"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>Los investigadores del Instituto Tecnol\u00f3gico de Massachusetts (<a href=\"https:\/\/web.mit.edu\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">MIT<\/a>) han desarrollado un nuevo tipo de c\u00e1mara que puede detectar pulsos de terahercios r\u00e1pidamente, con alta sensibilidad y a temperatura y presi\u00f3n ambiente. Esta c\u00e1mara podr\u00eda utilizarse en m\u00faltiples aplicaciones como en el escaneo de seguridad en los aeropuertos, en el control de calidad industrial e incluso en las observaciones astrof\u00edsicas, entre otras.<\/p>\n<figure id=\"attachment_114046\" aria-describedby=\"caption-attachment-114046\" style=\"width: 800px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-114046\" src=\"https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2022\/11\/mit-camara-deteccion-pulsos-terahercios-control-seguridad-aeropuertos.png\" alt=\"C\u00e1mara terahercios del MIT.\" width=\"800\" height=\"499\" srcset=\"https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2022\/11\/mit-camara-deteccion-pulsos-terahercios-control-seguridad-aeropuertos.png 800w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2022\/11\/mit-camara-deteccion-pulsos-terahercios-control-seguridad-aeropuertos-300x187.png 300w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2022\/11\/mit-camara-deteccion-pulsos-terahercios-control-seguridad-aeropuertos-768x479.png 768w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2022\/11\/mit-camara-deteccion-pulsos-terahercios-control-seguridad-aeropuertos-180x112.png 180w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\"><figcaption id=\"caption-attachment-114046\" class=\"wp-caption-text\">La ilustraci\u00f3n muestra la iluminaci\u00f3n de terahercios (curvas amarillas en la parte superior derecha) incidiendo en el nuevo sistema de c\u00e1mara, donde estimula los puntos cu\u00e1nticos dentro de los agujeros a nanoescala para emitir luz visible, que luego se detecta utilizando un chip basado en CMOS como los de las c\u00e1maras digitales.<\/figcaption><\/figure>\n<p>La nueva c\u00e1mara tiene la capacidad de capturar simult\u00e1neamente informaci\u00f3n sobre la orientaci\u00f3n o polarizaci\u00f3n de las ondas en tiempo real. Esta informaci\u00f3n se puede utilizar para caracterizar materiales que tienen mol\u00e9culas asim\u00e9tricas o para determinar la topograf\u00eda superficial de los materiales.<\/p>\n<p>El nuevo sistema utiliza part\u00edculas llamadas puntos cu\u00e1nticos que pueden emitir luz visible cuando son estimuladas por ondas de terahercios. Posteriormente, la luz visible puede ser registrada por un dispositivo que es similar al detector de una c\u00e1mara electr\u00f3nica est\u00e1ndar e incluso puede verse a simple vista.<\/p>\n<p>El equipo produjo dos dispositivos diferentes que pueden funcionar a temperatura ambiente: uno utiliza la capacidad del punto cu\u00e1ntico para convertir pulsos de terahercios en luz visible, lo que permite que el dispositivo produzca im\u00e1genes de materiales; y el otro produce im\u00e1genes que muestran el estado de polarizaci\u00f3n de las ondas de terahercios.<\/p>\n<h2>Estructura de la nueva c\u00e1mara<\/h2>\n<p>La nueva c\u00e1mara consta de varias capas hechas con t\u00e9cnicas de fabricaci\u00f3n est\u00e1ndar como las que se usan para los microchips. Una matriz de l\u00edneas paralelas de oro a nanoescala, separadas por rendijas estrechas, se encuentra sobre el sustrato; encima hay una capa del material de puntos cu\u00e1nticos emisores de luz; y encima hay un chip CMOS que se usa para formar una imagen. El detector de polarizaci\u00f3n, llamado polar\u00edmetro, utiliza una estructura similar, pero con ranuras en forma de anillo a nanoescala, lo que le permite detectar la polarizaci\u00f3n de los haces entrantes.<\/p>\n<p>En los experimentos del equipo, el dispositivo pudo detectar pulsos de terahercios a niveles de baja intensidad que superaron la capacidad de los grandes y costosos sistemas actuales. Los investigadores demostraron las capacidades del detector al tomar im\u00e1genes iluminadas con terahercios de algunas de las estructuras utilizadas en sus dispositivos, como las l\u00edneas doradas nanoespaciadas y las rendijas en forma de anillo utilizadas para el detector polarizado, demostrando la sensibilidad y resoluci\u00f3n del sistema.<\/p>\n<p>La entrada <a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.casadomo.com\/2022\/11\/09\/mit-crea-nueva-camara-detecta-pulsos-terahercios-aplicaciones-seguridad\">El MIT crea una nueva c\u00e1mara que detecta pulsos de terahercios para aplicaciones de seguridad<\/a> aparece primero en <a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.casadomo.com\/\">CASADOMO<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los investigadores del Instituto Tecnol\u00f3gico de Massachusetts (MIT) han desarrollado un nuevo tipo de c\u00e1mara que puede detectar pulsos de terahercios r\u00e1pidamente, con alta sensibilidad y a temperatura y presi\u00f3n ambiente. 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