{"id":25572,"date":"2024-09-11T02:00:05","date_gmt":"2024-09-11T02:00:05","guid":{"rendered":"https:\/\/domosistemas.com\/?p=25572"},"modified":"2024-09-11T02:00:05","modified_gmt":"2024-09-11T02:00:05","slug":"el-kaist-desarrolla-un-nuevo-concepto-de-sensor-de-medicion-de-luz-mas-rapido","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/domosistemas.com\/?p=25572","title":{"rendered":"El KAIST desarrolla un nuevo concepto de sensor de medici\u00f3n de luz m\u00e1s r\u00e1pido"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>Un equipo de investigaci\u00f3n del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnolog\u00eda de Corea\u00a0(<a href=\"https:\/\/www.kaist.ac.kr\/kr\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">KAIST<\/a>) ha desarrollado una tecnolog\u00eda de im\u00e1genes de fase para objetos complejos utilizando un sensor de frente de onda con un rendimiento muy mejorado utilizando metasuperficie.<\/p>\n<figure id=\"attachment_142439\" aria-describedby=\"caption-attachment-142439\" style=\"width: 800px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-142439\" src=\"https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2024\/09\/kaist-tecnologia-imagenes-fase-objetos.png\" alt=\"Esquema cambios de luz.\" width=\"800\" height=\"388\" srcset=\"https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2024\/09\/kaist-tecnologia-imagenes-fase-objetos.png 800w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2024\/09\/kaist-tecnologia-imagenes-fase-objetos-300x146.png 300w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2024\/09\/kaist-tecnologia-imagenes-fase-objetos-768x372.png 768w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2024\/09\/kaist-tecnologia-imagenes-fase-objetos-180x87.png 180w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\"><figcaption id=\"caption-attachment-142439\" class=\"wp-caption-text\">Cuando la luz atraviesa o se refleja en un objeto, el frente de onda de la luz cambia. La figura B muestra el principio de funcionamiento del conjunto de lentes en el sensor de frente de onda Schock-Hartmann. La posici\u00f3n del foco var\u00eda dependiendo de la pendiente del frente de onda que incide sobre cada lente.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Un frente de onda es una superficie que conecta puntos donde las ondas tienen la misma fase. El frente de onda de la luz cambia dependiendo de la forma del objeto cuando pasa a trav\u00e9s de \u00e9l o se refleja en \u00e9l. Por tanto, analizando el frente de onda de la luz que pasa o reflejada por un objeto, se puede obtener informaci\u00f3n sobre la fase de la luz cambiada por el objeto.<\/p>\n<p>El sensor de frente de onda Shack-Hartmann es una estructura que combina un conjunto de lentes y una c\u00e1mara, y recupera el frente de onda de la luz incidente analizando la posici\u00f3n del foco, que var\u00eda en funci\u00f3n de la pendiente del frente de onda incidente en cada lente.<\/p>\n<p>El sensor de frente de onda Schock-Hartmann se utiliza ampliamente en campos industriales como la astronom\u00eda y la evaluaci\u00f3n de sistemas \u00f3pticos debido a su estructura simple y alta robustez. Sin embargo, debido al tama\u00f1o del sensor de frente de onda Schock-Hartmann existente, la resoluci\u00f3n espacial se limit\u00f3 a 100 elementos por 1 mm\u00b2, lo que hizo imposible la obtenci\u00f3n de im\u00e1genes en fase de objetos complejos.<\/p>\n<h2>Tecnolog\u00eda de nanoprocesamiento<\/h2>\n<p>El equipo de investigaci\u00f3n resolvi\u00f3 este problema utilizando una metasuperficie producida mediante tecnolog\u00eda de nanoprocesamiento. En este estudio, los investigadores han desarrollado un sensor de frente de onda meta-Schock-Hartman con una resoluci\u00f3n espacial aproximadamente 100 veces mayor que la de un sensor de frente de onda Schock-Hartman disponible comercialmente, utilizando una meta-lente producida con tecnolog\u00eda de metasuperficie.<\/p>\n<p>El sensor de frente de onda meta-Schock-Hartman desarrollado utiliz\u00f3 alta resoluci\u00f3n espacial para obtener con \u00e9xito im\u00e1genes de fase de estructuras complejas que eran imposibles de medir con los sensores de frente de onda Schock-Hartmann existentes.<\/p>\n<p>El equipo de investigaci\u00f3n tambi\u00e9n rastre\u00f3 la posici\u00f3n tridimensional a trav\u00e9s de un sensor de frente de onda meta-Schock-Hartmann. En este proceso se confirm\u00f3 que el sensor de frente de onda meta-Schock-Hartmann opera en casi todas las regiones de luz visible y tiene un \u00e1ngulo de visi\u00f3n aproximadamente 10 veces mayor que el del sensor de frente de onda Schock-Hartmann existente. Con esta tecnolog\u00eda, es posible rastrear la posici\u00f3n tridimensional de un objeto en un \u00e1rea amplia.<\/p>\n<p>La entrada <a href=\"https:\/\/www.casadomo.com\/2024\/09\/11\/kaist-desarrolla-nuevo-concepto-sensor-medicion-luz-mas-rapido\">El KAIST desarrolla un nuevo concepto de sensor de medici\u00f3n de luz m\u00e1s r\u00e1pido<\/a> aparece primero en <a href=\"https:\/\/www.casadomo.com\/\">CASADOMO<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un equipo de investigaci\u00f3n del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnolog\u00eda de Corea\u00a0(KAIST) ha desarrollado una tecnolog\u00eda de im\u00e1genes de fase para objetos complejos utilizando un sensor de frente de onda con un rendimiento muy mejorado utilizando metasuperficie. 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