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miércoles, 5 de marzo de 2014

MUSE – VLT – Y LA FORMACIÓN DE LAS GALAXIAS


 Imagen: MUSE Espectrógrafo 3D de gran alcance instalado con éxito en VLT, que ofrece una innovadora representación tridimensional de la Galaxia Anular Polar NGC 4650A, obtenida poco después de la primera luz del instrumento. Cada parte de su luz ha sido separada en los diferentes colores que la componen, revelando, no sólo el movimiento de las diferentes partes  de la galaxia, sino que también entrega claves sobre su composición química y demás propiedades. – Crédito: ESO / MUSE Consorttium  / R. Bacon / L. Calçada

 En Septiembre de 2013, después de las pruebas preliminares en Europa, fue enviado al VLT del Observatorio Paranal de la ESO en Chile, un innovador  nuevo instrumento llamado MUSE [Multi Unidad Exploradora Espectroscópica – Multi Unit Spectroscopic Explorer en inglés] que observará galaxias lejanas, brillantes estrellas y otros objetivos probados con gran éxito durante el primer período de observaciones.
Su instalación significó volver a montar un campamento base, que permitió que MUSE fuera cuidadosamente transportado hacia su lugar definitivo en el telescopio,  el cual ya se le había instalado la Unidad 4.
MUSE es el último instrumento de segunda generación para el VLT, los dos primeros fueron el X-shooter  y el KMOS; y dentro de un breve tiempo, se instalará el siguiente, ESFERA.

El equipo está liderado  por su investigador principal del instrumento, Roland Bacon del Centre de Recherche Astrofísica de Lyon, Francia, quien expreso textualmente: “Nos ha llevado mucho trabajo por muchas personas durante muchos años, pero lo hemos hecho. Parece extraño que esta colección de siete toneladas de óptica, la mecánica, la  electrónica, es ahora una máquina del tiempo fantastica para sondear el universo temprano; estamos muy orgullosos de los logros obtenidos. r MUSE seguirá siendo un instrumento único en los años venideros”.


 Esta vista muestra como MUSE, instalado en el VLT de ESO, entrega una representación tridimensional de la Nebulosa de Orión. Para cada parte de ests espectacular región de formación estelar de la luz, se ha dividido en sus colores componentes, revelando en detalle las propiedades químicas y físicas de cada píxel.
El cuadro esta basado en un mosaico de muchos conjuntos de datos de MUSE, que se obtuvieron poco tiempo después que el instrumento lograra su primera luz a principios de 2014.
La imagen muestra a la izquierda tres regiones del espectro seleccionadas, para contraer los datos hacia abajo en una sola imagen en color. Es sólo una pequeña fracción de los datos de información obtenidos por MUSE en un completo conjunto tridimensional.
Crédito: ESO / MUSE Consorcio / R. Tocino / L. Calçada

Los objetivos científicos de MUSE, incluyen ahondar en las primeras épocas del Universo, investigando los mecanismos en la formación de las galaxias y estudiar, el movimiento del material que existe en las galaxias cercanas y sus propiedades químicas. Tendrá muchas otras aplicaciones, que van hasta el final de los estudios de los planetas y satélites de nuestro Sistema Solar, mediante las propiedades de las regiones de formación de estrellas en la Vía Láctea y hacia el Universo distante.

Imagen obtenida por MUSE de la galaxia NGC4650A - Crédito: ESO / MUSE

MUSE es una única y poderosa herramienta que utiliza 24 espectrógrafos que permiten separar la luz en sus colores componentes, creando imágenes y espectros de determinadas regiones del espacio. Creará vistas en 3D del Universo con un espectro para cada píxel como tercera dimensión. Esta técnica que se conoce como espectroscopia de campo integral, permite a los astrónomos estudiar simultáneamente las propiedades de diferentes partes de un objeto, como una galaxia para ver como está girando y a la vez, medir su masa. Permite también la composición química y otras propiedades físicas que se determinen en diferentes partes de dicho objeto. Esta técnica se ha utilizado durante muchos años, pero MUSE ha alcanzado una gran sensibilidad en la eficiencia y resolución obtenidas.

Durante el análisis posterior, el astrónomo podrá moverse a través de los datos y el estudio de las diferentes vistas del objeto en diferentes longitudes de onda, al igual como se afina un televisor en sus diferentes canales y diferentes frecuencias; de esta forma, tiene el potencial de un dispositivo de imágenes con la capacidad de  medida de un espectrógrafo, aprovechando al mismo tiempo, la mejor nitidez de la imagen proporcionada por  la óptica adaptativa.
El instrumento fue montado en la Unidad 4 del Telescopio del VLT, y que en la actualidad, está siendo convertido en un telescopio totalmente adaptable.
MUSE es el resultado de 10 años de diseño y desarrollo de parte del Consorcio MUSE. Desde comienzo del 2014, Bacon y su equipo,  han registrado  la historia de MUSE en el Blog MUSE Comm/Blog…; al mismo tiempo, el equipo presentará los primeros resultados en el próximo Taller 3D2014 en ESO-Garching bei München, Alemania.
Fuente: ESO 1407es-05.marzo.2014 / MUSE

miércoles, 1 de agosto de 2012

AMS-02 EL CAZADOR DE ANTIMATERIA

AMS-02


En la Estación Espacial Internacional, hace un año que se agregó el instrumento científico más complejo a la plataforma orbital. Es el espectrómetro AMS-02 Alfa Magnético que utiliza la técnica de  los detectores  e imanes de gran alcance para detectar los rayos cósmicos a medida que pasan a través de la materia.

El AMS-02 buscará las piezas faltantes de un universo  que es invisible en un 90%. La búsqueda de la antimateria, la estructura  de la materia oscura  y el orígen de nuestro universo es el trabajo de este instrumento.
Para su diseño y construcción, trabajaron 600 científicos de 16 países, y su instalación en la Estación Espacial internacional se debe que ella recibe en forma plena los rayos cósmicos al no estar protegida por la atmósfera terrestre, siendo así el lugar ideal para la búsqueda de la antimateria.
 El AMS-02 en la Estación Espacial Internacional
Durante este primer año, el AMS-02 ha grabado más de 17 mil millones de partículas; esta enorme cantidad de información, es enviada vía satélite a los EE.UU y luego por cables de fibra óptica al centro de control de control a cargo de la Organización Europea de Investigación Nuclear – CERN – en Suiza.
Todo se almacena para su posterior análisis, cada hora el centro recibe 240 gigabytes de información, que se archivan en un disco duro de tamaño convencional. Al mismo tiempo, el centro controla los signos vitales del instrumento, manteniéndolo a una temperatura estable a pesar que su entorno  varía entre los -30º a +40º.

La pequeñez de las partículas subatómicas requiere de una extrema precisión del AMS-02, motivo por el cual su calibraje esta monitoreado constantemente, garantizando lecturas reales. Por ejemplo, el detector de partículas que se utiliza para contar los electrones de los protones se puede ajustar como son tres milésimas de milímetro.
La excelente calibración permite a los controladores de la misión en el CERN que los eventos naturales, como son las erupciones solares que pueden añadir errores,se eviten oportunamente.

El Espectrómetro Magnético Alfa, lo llevó el transbordador Endeavour cuyo lanzamiento se efectuó el  26 de febrero de 2011. Fue la  penúltima misión de un  transbordador de la NASA.
Fuente: ESA

miércoles, 25 de abril de 2012

PRIMERAS IMAGENES EN TIEMPO REAL DE DOS ÁTOMOS VIBRANDO EN UNA MOLÉCULA

Primeras imágenes en tiempo real de dos átomos vibrando dentro de una molécula. (Foto: Cosmin Blaga, Ohio State University)

Científicos de la Universidad de Ohio (EE.UU.) han logrado en tiempo real, la primera imagen de dos átomos vibrando dentro de una molécula, para lo cual, fue utilizada una cámara ultrarrápida. La clave del experimento, que aparece en la edición de la presente semana de la revista Nature es el uso que hicieron los investigadores de la energía del electrón de una molécula propia como una especie de “lámpara de flash” para iluminar el movimiento molecular.
El equipo compuesto por Luis DiMauro de la Universidad Estatal de Ohio y el investigador Postdoctoral Cosmin Blaga del Ohio State University utilizó pulsos láser ultrarrápido para expulsar el electrón fuera de su órbita natural en la molécula. Cuando el electrón retrocedió hacia la molécula, se produjo el destello en forma análoga a una onda expansiva en un estanque de agua.
El investigador principal, Luis DiMauro, dijo que la hazaña constituye un primer paso hacia no sólo la observación de las reacciones químicas, sino también su control a escala atómica.
"A través de estos experimentos, nos dimos cuenta de que podemos controlar la trayectoria cuántica del electrón cuando se trata de volver a la molécula, mediante el ajuste del láser que se pone en marcha", dijo DiMauro, que es profesor de física en la Estatal de Ohio. "El siguiente paso será ver si somos capaces de dirigir el electrón en la forma adecuada para controlar efectivamente una reacción química."
Este nuevo enfoque de expulsión del electrón, se ha basado en los estudios teóricos de otros investigadores de la Universidad Estatal de Kansas, coautores del artículo.
Una técnica llamada difracción de electrones inducida por láser (Lied) se utiliza comúnmente en la ciencia de superficies para estudiar los materiales sólidos. Aquí, los investigadores lo utilizan para estudiar el movimiento de los átomos en una molécula.
Las moléculas que escogieron para el estudio eran muy simples: nitrógeno, o N2 y el oxígeno, o O2. N2 y O2 son comunes los gases atmosféricos, y los científicos ya saben todos los detalles de su estructura, por lo que estas dos moléculas muy básicas hicieron un buen objeto de prueba para el método de Lied.
En cada caso, los investigadores expulsaron la molécula mediante pulsos de luz láser de 50 femtosegundos, o quadrillionths de un segundo. Ellos fueron capaces de derribar a un solo electrón de la capa exterior de la molécula y detectar la señal de dispersión de los electrones, ya que volvieron a chocar con la molécula.
DiMauro y Blaga compararon la señal de electrones dispersos en el patrón de difracción que se formó cuando la luz pasó a través de rendijas. Solamente con el patrón de difracción, los científicos pueden reconstruir el tamaño y forma de las ranuras. En este caso, dado el patrón de difracción del electrón, los físicos reconstruyeron el tamaño y la forma de la molécula - es decir, las ubicaciones de los núcleos de los átomos constituyentes.
La clave, explicó Blaga, es que durante el breve lapso de tiempo entre el momento en que el electrón es eliminado de la molécula y cuando se re-choca, los átomos en las moléculas se han movido. El método LIED puede capturar este movimiento "similar a hacer una película del mundo cuántico", agregó.
Más allá de su potencial para controlar las reacciones químicas, la técnica ofrece una nueva herramienta para estudiar la estructura y dinámica de la materia, dijo. "En última instancia, queremos realmente entender cómo las reacciones químicas. Por lo tanto, a largo plazo, habría aplicaciones en ciencia de materiales e incluso fabricación de productos químicos"
"Usted puede usar esto para estudiar los átomos individuales", agregó DiMauro "pero el mayor impacto de la ciencia vendrá cuando podemos estudiar las reacciones entre moléculas más complejas. En cuanto a los átomos - es un largo camino desde el estudio de una molécula más interesante como lo es una proteína".
La investigación incluyó a los autores  Anthony DiChiara, Sistrunk Emily, Zhang Kaikai, Pierre Agostini, y Terry A. Miller, de Ohio State, y CD Lin, de la Universidad Estatal de Kansas. Como coautor y para obtener el doctorado,  en la parte tórica de esta investigación, Junliang Xu , quién  pronto se unirá al laboratorio de DiMauro como investigador Postdoctoral.
Fuente:Ohio State University. Research News
Enlace: http://researchnews.osu.edu/archive/moleculepicture.htm
Contacts:
Louis DiMauro: Dimauro.6@osu.edu
Cosmin Blaga: Blaga.1@osu.edu
Written by Pam Frost Gorder: (614) 292-9475; Gorder.1@osu.edu


martes, 20 de marzo de 2012

PRIMERAS IMAGENES PRESENTADAS POR ALMA


ALMA Opens Its Eyes from NRAO Outreach on Vimeo.

El Observatorio Radioastronómico Nacional de los Estados Unidos (NRAO) ha presentado un pormenorizado video en calidad de alta definición mostrando  a la comunidad científica y  público general, la magnitud de las primeras imágenes astronómicas presentadas por ALMA, además,  un adelanto del estado de avance de este radio observatorio.

El Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) es el proyecto astronómico más ambicioso e importante que los seres humanos han llevado a efecto. Participan Estados Unidos de Norteamérica, Japón, Europa con una inversión de US$ 1.300 millones, en cooperación con Chile, construyendo en el  Valle de Chajnantor, a 50 kilómetros de San Pedro de Atacama, segunda región, a 5.000 metros de altura,  el radiotelescopio más grande de la Tierra.Serán 66 antenas que desde los cielos chilenos, estudiarán los secretos del universo.

Para los amigos que recién se inician, ALMA es una colaboración internacional para desarrollar un grupo de antenas (66 originalmente)  como un proyecto global en el cual los científicos de todo el planeta podrán utilizar los medios más sofisticados para captar la luz en longitudes de ondas milimétricas y submilimétricas.
Fuente: AUI/NRAO Chile
Enlaces:

http://www.nrao.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=28
http://www.nrao.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=33

jueves, 8 de septiembre de 2011

TECNOLOGIA ESPACIAL ADAPTADA AL USO DOMÉSTICO


La tecnología espacial más avanzada se puede aplicar en prácticamente cualquier ámbito – desde la atmósfera marciana hasta los rincones de debajo del sofá. Ahora, el estudio del polvo interestelar nos ayuda a mantener más limpias nuestras casas.

Basta con preguntarle a Heinrich Iglseder, el científico austriaco que desarrolló una técnica para estudiar el polvo interestelar, que ahora se utiliza en aspiradores domésticos de alta eficiencia.
“Es muy importante estudiar las partículas de polvo interestelar para comprender cómo se originó la materia en el Universo”, explica Iglseder.
Heinrich desarrolló un sensor capaz de analizar la composición química del polvo interestelar y de determinar su velocidad y dirección de desplazamiento. Este dispositivo ya ha viajado al espacio tres veces, a bordo de sendas misiones japonesas, estadounidenses y alemanas. Gracias a este detector, estas sondas descubrieron la existencia de ‘regueros de polvo’ en el espacio, en los que la concentración de partículas era de unas 100 a unas 1000 veces superior a lo habitual.

Estas partículas de polvo pueden llegar a suponer un riesgo para los satélites, lo que hace necesario su estudio y caracterización. Un impacto a alta velocidad podría dañar ciertos componentes, tales como los delicados paneles solares.

Sin embargo, este no es el único motivo para estudiar el polvo cósmico. “Las partículas de polvo interestelar son las semillas de la vida en nuestro planeta”, comenta Iglseder


El polvo como problema para la salud

El detector de polvo viaja en el satélite japonés Nozomi


Aquí en la Tierra, el polvo – y en particular las minúsculas partículas generadas en actividades como la combustión de los motores diesel – puede llegar a tener un efecto muy perjudicial para la salud.
“Muchos de mis amigos tienen alergias”, explica Iglseder. “Vienen y me preguntan cómo podría ayudarles”.
De esta forma, Heinrich empezó a estudiar la acumulación de polvo en los hogares, y el mayor problema que encontró fueron las moquetas y alfombras.
“Ciertas partículas tóxicas o cancerígenas, como el plomo o el cadmio, se acumulan con el tiempo en las alfombras. Para vivir en un entorno higiénico, es absolutamente necesario limpiar bien los suelos”.




Heinrich Iglseder adaptó su sensor de espacio para una aspiradora normal. . El sensor está montado en el tubo de extensión y sus componentes electrónicos están montados en el mango de la aspiradora Créditos: H. Iglseder

 
Así, Iglseder decidió adaptar su sensor espacial a los aspiradores domésticos. Una serie de luces de colores permiten determinar si la zona que estás aspirando está realmente limpia o si necesita un poco más de esfuerzo.
Miele incorporó este sensor de higiene ‘Allergotec’ en su aspirador ‘Medicair’, diseñado para la gente con alergias.
“Creo que es algo realmente práctico”, comenta Reinhild Portmann, portavoz de Miele, en referencia a esta nueva aplicación de la tecnología espacial.

“Gracias a este sensor puedes tener una medida objetiva del grado de limpieza del suelo”.
Frank M. Salzgeber, Director de la Oficina del Programa de Transferencia Tecnológica de la ESA, explica que: “Para impulsar nuevas transferencias de tecnología espacial en Austria, estamos trabajando con la Asociación Austriaca para la Promoción de la Investigación para establecer un programa nacional de transferencia tecnológica”.
“De esta forma, esperamos encontrar pronto nuevas y fascinantes aplicaciones de la tecnología espacial en la industria austriaca”.

Luz verde si ya no queda polvo






Este sensor de higiene, alojado en el interior del tubo del aspirador, mide la cantidad de polvo que lo atraviesa y muestra la información en un conjunto de luces situadas sobre el cepillo. A modo de semáforo, la luz roja indica que ‘todavía hay mucho polvo’, la naranja refleja un grado intermedio, la amarilla que ‘todavía queda un poco’ y la verde que la zona ya está completamente limpia.
“Gracias a este sensor, es fácil ver cómo ciertas zonas quedan limpias tras una o dos pasadas, mientras que en otras hacen falta cinco o seis. Una vez que te acostumbras, es difícil volver a aspirar sin él”.
En la  página web de ESA TTP hay más información sobre el Programa de Transferencia Tecnológica de la ESA y las distintas iniciativas nacionales de transferencia tecnológica.
Fuente: ESA 07.octubre.2011
Crédito de las imagenes ESA &  H. Iglseder

sábado, 23 de julio de 2011

NUEVA PARTÍCULA ES DESCUBIERTA


Detector de partículas CDF
Los científicos del grupo de colaboración CDF, del Departamento de Energía de Fermi, Laboratorio del Acelerador Nacional, anunciaron la observación de una nueva partícula: El neutro Xi-sub-b (Ξ b 0).
Esta partícula contiene 3 Quarks: Un quark extraño (strange ), un quark arriba (up) y un quark bajo (botton).
 Seis Quarks: Arriba,abajo,extraño,encanto inferior y superior, son los componentes básicos de la materia.

La existencia de este quark neutro había sido predicha por el modelo estándar, y su observación refuerza la comprensión de cómo los quarks forman la materia. El quark neutro Xi-sub-b es la última entrada en la tabla periódica de los bariones, partículas compuestas de tres quarks. El neutro Xi-sub-b- pertenece a la familia de los bariones de fondo, por ser casi seis veces más pesados que el protón y el neutrón, por contener estos un quark pesado.

Estas partículas se produce sólo en colisiones de alta energía, son poco frecuentes y difíciles de observar.
Fuente: Fermilab – sala de prensa 20 de julio, 2011
Crédito de las imágenes: Fermilab
Más información en: http://www.fnal.gov/pub/presspass/press_releases/2011/CDF-Xi-sub-b-observation-20110720.html

miércoles, 4 de mayo de 2011

FISICA ESPACIAL * EL AMS-02

Imagen artística: AMS instalado en la EEI - Crédito NASA

El profesor Sam Ting, premio Nobel de Física 1976, ha creado un proyecto destinado a buscar fenómenos que existen en la naturaleza, para los cuales no existen por el momento, instrumentos o la imaginación para encontrarlos.

El proyecto se hizo realidad, mediante la creación de una complicada máquina de 7 toneladas que el transbordador Endeavour llevará este viernes 06 de abril de 2011, a la Estación Espacial Internacional (EEI en español o ISS en inglés).
Su nombre: Espectrómetro Magnético Alfa (AMS-02 siglas en inglés) y es el más caro de la historia de la conquista espacial por estar valorado en U$2.000 millones de dólares.
Aún cuando viaja en el transbordador espacial y será instalado en la EEI, el proyecto no es de la NASA, la agencia es sólo un facilitador; es patrocinado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos y su conducción está a cargo del Massachusetts Institute for Technology el cual lidera un equipo de 600 investigadores de 60 instituciones pertenecientes a 16 naciones.

El AMS-02 que pesa 7.000 kilos, será asentado en la Estación Espacial Internacional, donde intentará realizar un amplio estudio de las tormentas de altas energías, que en su mayor parte son protones y núcleos de helio, que viene en dirección nuestra desde estrellas que han explotado, agujeros negros y de otros exóticos lugares del universo.
Analizando estas partículas, se espera que el AMS-02 logre descubrimientos sobre la forma en que está constituido el cosmos. Existe una alta probabilidad en que encuentre antimateria, espejo de la materia de la cual todos estamos hechos, pudiendo incluso identificar la “materia oscura” que constituye la mayor parte de la masa del universo.

Imagen del AMS-02
El Espectrómetro Magnético Alfa, es un magneto extremadamente grande, que se utilizará para torcer las partículas que pasen a través de la máquina, permitiendo que de acuerdo a la forma en que se tuercen, revelarán su carga, que junto a la información de la masa de las partículas, velocidad y energía reunida a partir de un conjunto de detectores, informará a los científicos a que se enfrentan.
Una de sus búsquedas será tratar de dilucidar la antimateria (en teoría - una antipartícula con la misma masa pero carga eléctrica contraria, lo más conocido es el positrón que tiene carga positiva, pero es la antipartícula del electrón que tiene carga negativa).
En el Big Bang, los científicos consideran que se produjo igual cantidad de materia y antimateria, pero las observaciones experimentales no logran aún comprobar su existencia, esta asimetría es la que los físicos desean dilucidar hoy en día.
El profesor Ting dice que detectar un solo núcleo de antihelio, por ejemplo, proporcionaría una muy buena evidencia de la existencia de grandes cantidades de antimateria en alguna parte del universo.
Se espera que el AMS-02 logre las metas propuestas y que la información que de él se logre sea un importante aporte a la física de partículas.
Fuente: BBC Ciencia – Jonathan Amos – 29.04.2011

viernes, 22 de abril de 2011

FUERTE COMO EL ACERO DÚCTIL COMO EL PLÁSTICO

Imagen: Jan Schroers mostrando sus envaes

Un equipo de científico de la Universidad de Yale, ha creado materiales más fuertes que el acero pero con la misma versatilidad del plástico.
Su elaboración se logró mediante aleaciones de metal con átomos dispuestos al azar, en oposición a la estructura ordenada de los metales comunes. El equipo fue dirigido por el científico Jan Schroers y fue publicado en la Revista Materials to Day. Las inusuales características de estos materiales que actúan como vidrios metálicos, llamó la atención debido que pueden tener la resistencia y durabilidad de los metales y el fácil moldeado de los plásticos, incluso el bajo costo de estos. El equipo ha moldeado objetos en un mínimo de tiempo como implantes biomédicos, botellas metálicas y cajas de relojes, utilizando circonio, níquel, titanio y cobre trabajados a bajas temperaturas y sometiéndolos a altas presiones que logran llegar a ser suaves como el plástico pero sin cristalizarse con el regular de los metales.
Los vidrios metálicos sometidos a las condiciones de presión y temperatura, logran obtener sus formas mediante el sistema de soplado, al igual como es utilizado en la fabricación de envases plásticos; con una facilidad sin precedentes en vacío o líquido. El uso del soplado de vidrio combina conformación, unión y acabado, que en la producción habitual de metales es por separado. Según Schroers, “El sistema de soplado elimina la fricción, permitiendo la creación de formas complicadas a nano escala”.
“Las propiedades superiores de vidrios metálicos macizos en relación a los plásticos y metales típicos, combinada con la facilidad económica y precisión del moldeo por soplado, tiene un potencial impacto en la sociedad con o en el desarrollo de los plásticos sintéticos y sus métodos de transformación en el último siglo”.
http://www.ciencias.pe/nuevos-materiales-metalicos-son-tan-moldeables-como-el-plastico
http://www.con-tacto.org/page/noticias/id/357/title/M%C3%A1s-fuerte-que-el-acero%2C-pero-tan-f%C3%A1cil-de-moldear-como-el-pl%C3%A1stico
http://www.solociencia.com/quimica/index.htm

martes, 19 de abril de 2011

ENERGIA DEL NOPAL (TUNAS)


En la región de Atacama, Chile, el doctor Alexis Vega coordinador del equipo del Instituto de Biotecnología y Facultad de Ciencias Silvoagropecuarias de la Universidad Mayor de Chile explica la idea de producir biomasa de las paletas del nopal, en una forma continua y sostenible con el propósito de crear bioenergía. Para este propósito, el proyecto debe estar terminado para 2013.
La idea es lograr una producción de a lo menos 40 toneladas de materia seca por hectárea cada año, mediante la cual se podría llegar a generar 1 megawat/hora con 150 hectáreas de nopal
El proyecto atacameño es capas de crear dos tipos de energía limpia; la primera deshidratará las paletas del cactos con energía solar, luego se transforma en pellet el cual es utilizado como combustible en las calderas de centrales a carbón; la segunda posibilidad es transformarlas en gas metano que genere electricidad.
Al finalizar el proyecto, la idea es garantizar un suministro continuo y sustentable de la biomasa no descartándose la posibilidad que la energía llegue a las viviendas de la zona.
La tuna o nopal es una planta del desierto que tolera condiciones extremas, puede ser tratada para que no, produzca frutos, solo paletas que son las mayores generadoras de biomasa.
Un ventaja adicional de la siembra de nopal, son los residuos del proceso, los cuales son altamente nutritivos, pudiendo ayudar en la fertilización de los campos.
Un interesante proyecto, que significa una opción más en la obtención de energías limpias, renovables que al mismo tiempo fortalecen como abono los terrenos.
Fuente: http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/04/110418_verde_cactus_nopal_producir_energia_lh.shtml?s

lunes, 18 de abril de 2011

MICROSCOPIO QUE TRASPASA LÍMITES TEÓRICOS



Imagen:Nuevo microscopio óptico - crédito:Universidad Manchester

Más de alguna vez, hemos tenido la oportunidad de observar lo más pequeño, mediante un microscopio que en la actualidad logran ver en el orden de un micrómetro; con microscopios electrónicos, es posible observar sólo la superficie de una célula pero no es posible examinar su estructura interna.
 
En la Universidad de Manchester, científicos dirigidos por Lin Li y Zengbo Wang, en colaboración con especialistas de la Universidad Nacional de Singapur y del Instituto de Almacenamiento de Datos de Singapur, combinando un microscopio óptico con una microesfera transparente han logrado tener la capacidad de escrutar objetos muy pequeños, siendo potencionalmente factible la observación del interior de una célula humana y virus vivos.
Existen microscopio ópticos de fluorescencia, que logran ver dentro de las células en forma indirecta, tiñéndolas, pero los tintes no pueden penetrar en los virus.
Poder observar en forma directa el interior de una célula sin recurrir al teñido y ver virus vivos directamente, sería la revolución en la manera de efectuar observaciones microscópicas.
Li y sus colaboradores creen además que este microscopio les permitiría la detección de de imágenes más pequeñas en el futuro.
En las primeras pruebas, lograron observaciones a los 50 nanómetros; ellos consideran que éste no es un límite, están convencidos que es el comienzo de un futuro promisorio que les permitirá ver objetos más pequeños, su método no tiene un límite teórico en el tamaño de los rasgos que pueden observarse
El logro no tiene por qué quedar limitado a los 50 nanómetros alcanzados en las primeras pruebas. Están convencidos de que sólo es el comienzo; porque el nuevo método de microscopía no tiene ningún límite teórico en el tamaño de los rasgos que pueden ser observados.
Fuente: solociencia.com

jueves, 7 de abril de 2011

ENLACE DE BITS CUÁNTICOS

Imagen: La esfera de Bloch es una representación de un qubit, el bloque de construcción fundamental de los computadores cuánticos.

Ha propósito de mi entrada anterior relacionada con Computación Cuántica, encontré un reportaje de Europa Press del presente mes de abril, en el cual informan que la ciencia ha conseguido ir más allá de los límites de lo que es actualmente posible en computación cuántica.
 Físicos cuánticos de la Universidad de Innsbruck han establecido de nuevo un récord mundial: han logrado enlazar de forma controlada 14 bits cuánticos (qubits), lo que supone el registro cuántico más grande que jamás se haya producido.

Con este experimento, los científicos no sólo se han acercado a la realización de una computadora cuántica, sino también muestran resultados sorprendentes en el fenómeno de la mecánica cuántica de enlazamiento.
El término enlazamiento fue introducido por el premio Nobel austriaco Erwin Schrödinger en 1935, y describe un fenómeno mécanico cuántico que, aunque claramente se puede demostrar experimentalmente, no se entiende completamente. Las partículas entrelazadas no se pueden definir como partículas individuales con estados definidos, sino más bien como un sistema completo. Mediante el enlace de bits cuánticos individuales, un ordenador cuántico resuelve los problemas mucho más rápidamente que los ordenadores convencionales.
"Se hace aún más difícil entender el enlazamiento cuando hay más de dos partículas involucradas", dice Thomas Monzón, científico en el grupo de investigación dirigido por Rainer Blatt en el Instituto de Física Experimental en la Universidad de Innsbruck. "Y ahora nuestro experimento con muchas partículas nos proporciona nuevos conocimientos sobre este fenómeno", añade Blatt.
Desde 2005, el equipo de investigación de Rainer Blatt ha mantenido el récord por el número de bits cuánticos entrelazados observados experimentalmente. Hasta la fecha, nadie había sido capaz de lograr un enlazamiento controlado de ocho partículas, lo que representa un byte cuántico. Ahora, los científicos de Innsbruck han casi duplicado esa marca. Confinaron 14 átomos de calcio en una trampa de iones, que, al igual que un ordenador cuántico, se manipula con luz láser. Se produjeron los estados internos de cada átomo formado por qubits individuales y un registro cuántico de 14 qubits. Este registro representa el núcleo de un futuro ordenador cuántico.
Además, los físicos de la Universidad de Innsbruck han descubierto que la tasa de desintegración de los átomos no es lineal, como por lo general se esperaba, sino que es proporcional al cuadrado del número de los qubits. Cuando varias partículas se enredan, la sensibilidad del sistema se incrementa significativamente. "Este proceso se conoce como 'superdecoherence' y rara vez se ha observado en el procesamiento cuántico", explica Thomas Monz. No se trata sólo de algo de importancia para la construcción de ordenadores cuánticos, sino también para la construcción de relojes de precisión atómica o la ejecución de simulaciones cuánticas.
Por ahora los físicos experimentales de Innsbruck han tenido éxito en limitar hasta 64 partículas en una trampa de iones. "No somos capaces de enlazar este elevado número de iones, sin embargo," dice Monz. "Pero nuestros resultados actuales nos proporcionan una mejor comprensión sobre el comportamiento de muchas partículas entrelazadas." Y este conocimiento pronto pueda permitir enlazar aún más átomos.
Los resultados de este trabajo se publican en la revista científica Physical Review Letters.
Copilado de: http://www.europapress.es/sociedad/ciencia/noticia-traspasados-limites-computacion-cuantica-20110401185547.html
Crédito de la imagen: Wikipedia

miércoles, 6 de abril de 2011

COMPUTACIÓN CUÁNTICA ¿FUNCIONA?

Imagen:  Sistema divisor del experimento - crédito de la foto: Christine Daniloff

En el MIT, Scott Aaronson y Alex Arkhipov han ideado un experimiento que, de funcionar, ofrecería contundentes pruebas de que las computadoras cuánticas pueden hacer cosas que las computadoras clásicas no pueden. Aún cuando resultaría difícil construir el aparato experimental, no es tan difícil como sería construir una computadora cuántica completamente funcional. La propuesta de Aaronson y Arkhipov es una variante de un experimento realizado por físicos de la Universidad de Rochester en 1987, que se valió de un dispositivo llamado divisor de haz, el cual divide un haz de luz en dos haces que viajan en direcciones diferentes. Los investigadores de esa universidad demostraron que si dos partículas de luz (fotones) idénticas llegan al divisor de haz exactamente al mismo tiempo, ambas irán por la derecha o por la izquierda; no tomarán caminos diferentes. Éste es otro de los extraños comportamientos cuánticos seguidos por las partículas fundamentales y que desafían a la lógica clásica. El experimento de los investigadores del MIT utilizará una mayor cantidad de fotones, los cuales pasarán a través de una red de divisores de haz y finalmente llegarán a detectores de fotones. El número de detectores dependerá del de fotones, con, por ejemplo, unos 36 detectores para 6 fotones, y unos 100 detectores para 10 fotones.

Video:
http://www.youtube.com/watch?v=_UtuMYNus1o&feature=player_embedded

Para cada ocasión que se realice el experimento del MIT, será imposible predecir cuántos fotones alcanzarán a un detector dado. Pero conforme se repita una y otra vez el experimento, podrían comenzar a aparecer patrones estadísticos. En la versión de 6 fotones del experimento, por ejemplo, podría ser que hubiera un 8 por ciento de probabilidades de que los fotones impactasen en los detectores 1, 3, 5, 7, 9 y 11, un 4 por ciento de probabilidades de que impactaran en los detectores 2, 4, 6, 8, 10 y 12, y así sucesivamente, para cualquier combinación posible de detectores.

Calcular esa distribución (la probabilidad de que los fotones impacten en una combinación dada de detectores) será un reto difícil, pero puede permitir determinar la viabilidad real de la computación cuántica.
Copilado de: SoloCiencia
Videos relacionados
Computación cuántica, explicación:
 http://www.youtube.com/watch?v=rBdGPTLfskI&feature=player_embedded#at=20
Simulación cuántica:
 http://www.youtube.com/watch?v=Zc01PhaY_xI&feature=player_embedded
El futuro…computación cuántica:
http://www.youtube.com/watch?v=MeyT5l0w7lw&feature=player_embedded
Ordenadores Cuánticos:
http://www.youtube.com/watch?v=sXyCHdEbmcM&feature=related

lunes, 4 de octubre de 2010

LA CIENCIA Y LA DIABETES TIPO 1

Imagen: Prototipo del analizador por espectroscopia Raman - Crédito de la foto: Patrick Gillooly



Con el propósito de aminorar los análisis invasivos de glucosa en la sangre, investigadores del Laboratorio de Espectroscopia del MIT, trabajan en el desarrollo técnico de utilizar la espectroscopía Raman para su medición, empleando la luz. Este método que a partir de la frecuencia de las vibraciones de los enlaces que mantienen unida a la molécula, identifica compuestos químicos, técnica que permite revelar los niveles de glucosa bastando escanear el brazo o dedo del paciente, evitando la extracción de sangre, fue ideada inicialmente por el fallecido Michael Feld, profesor de física y Director de Espectroscopia del MIT.
Se está desarrollando una pequeña máquina de espectroscopia Raman, del tamaño de un ordenador portátil, que podría ser usada en el consultorio de un médico o en la vivienda de un paciente, dispositivo que en un futuro próximo podría ser de ayuda para una parte de los millones de personas que sufren de diabetes tipo 1 en el mundo.
Los investigadores que llevan más de 15 años perfeccionando ésta técnica, direccionan su esfuerzo en un dispositivo pequeño con el propósito sea asequible más facilmente.

martes, 23 de marzo de 2010

TEJADO INTELIGENTE

Un tejado inteligente que calienta en invierno y refresca en verano

Científicos estadounidenses han creado un revestimiento inteligente para tejados, que atrae o repele los rayos solares para mantener así el calor o el frío en el interior de la casa.
El revestimiento, fabricado a base de aceite desechable procedente de restaurantes de comida rápida, puede "leer" un termómetro y automáticamente repele o absorbe el calor solar cuando la temperatura en el exterior alcanza un nivel predeterminado en función del clima local, señalan sus inventores.
El invento, que se adapta a cualquier tejado, fue presentado en la primera jornada de la 239 reunión anual de la
Sociedad Americana de Química (ACS), que se celebra en San Francisco hasta el próximo día 25.
Innovador y práctico
"Éste es uno de los materiales de revestimiento más innovadores y prácticos desarrollados hasta la fecha", según el químico Ben Wen, principal autor del proyecto.
Hasta ahora, se podía elegir entre un tejado de color claro que repele la luz solar y reduce la factura del aire acondicionado en verano y aumenta la de la calefacción en invierno, o unas tejas oscuras que atraen los rayos solares y disminuyen los gastos de calefacción en invierno, pero literalmente fríen el tejado en verano.
Las pruebas llevadas a cabo con tejas de asfalto laminado demostraron que el nuevo revestimiento reduce la temperatura del tejado entre un 50 y un 80% cuando hace calor y la aumenta hasta en un 80% cuando hace frío, en comparación con un tejado claro.
"Incluso reduciendo o incrementando en unos pocos grados la temperatura del tejado, dependiendo de la temperatura exterior, puede suponer una gran diferencia en la factura energética", según Wen.
Inodoro, no tóxico e ignífugo
El revestimiento se obtiene procesando aceite de cocina utilizado para formar un polímero líquido que se endurece como un plástico. El producto es virtualmente inodoro, no tóxico e ignífugo y puede fabricarse en cualquier tono, desde claro a oscuro.
"Cualquier aceite vegetal con propiedades similares a los de los aceites de cocina puede ser empleado para hacer este revestimiento", declaró Wen, quien sin embargo advirtió contra la tentación de verter aceite directamente sobre un tejado.
Un aceite ordinario no se convertirá en un polímero al no contener el ingrediente clave que controla los niveles infrarrojos, y podría suponer un peligro de incendio, explicó.
El químico dijo que espera comercializar el producto de aquí a tres años y señaló que su precio será inferior al de los revestimientos utilizados en la actualidad en los tejados claros.
Fuente: actualidad espacial y El Mundo.es