{"id":3292,"date":"2018-02-08T10:46:05","date_gmt":"2018-02-08T09:46:05","guid":{"rendered":"https:\/\/laser.usal.es\/alf\/?p=3292"},"modified":"2021-11-25T15:12:18","modified_gmt":"2021-11-25T14:12:18","slug":"desavenencia-nanometrica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/laser.usal.es\/alf\/es\/2018\/02\/08\/desavenencia-nanometrica\/","title":{"rendered":"Desavenencia nanom\u00e9trica"},"content":{"rendered":"<section class=\"section  text-normal section-text-no-shadow section-inner-no-shadow section-normal section-opaque\"  >\n    \n    <div class=\"background-overlay grid-overlay-0 \" style=\"background-color: rgba(0,0,0,0);\"><\/div>\n\n    <div class=\"container container-vertical-default\">\n        <div class=\"row vertical-default\">\n            <div class=\"col-md-12     text-default small-screen-default\"  ><div class=\"col-text-1 text-normal  element-top-20 element-bottom-20\" data-os-animation=\"none\" data-os-animation-delay=\"0s\">\n    <p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Pocos vecinos resultan tan mal avenidos como los \u00e1tomos de un gas, compartiendo un orificio nanom\u00e9trico. <\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">La manipulaci\u00f3n de sistemas en el escala de la mil billon\u00e9sima de metro (nan\u00f3metro) es el nuevo grial tecnol\u00f3gico. A estas escalas, los materiales presentan propiedades diferentes a las que estamos acostumbrados, cuyas posibilidades estamos s\u00f3lo comenzando a vislumbrar. Las antenas nanom\u00e9tricas son estructuras semejantes a las corbatas de lazo, las c\u00e9lebres \u201cpajaritas\u201d. En el caso de las antenas, los lazos son met\u00e1licos y el punto de uni\u00f3n entre ambos no existe, sino que se encuentran separados por una distancia mil veces menor a grosor de un cabello humano. Este peque\u00f1o volumen intermedio (en ingl\u00e9s, gap) puede rellenarse de un gas, que en nuestro caso se trata del arg\u00f3n. La magia de estas pajaritas met\u00e1licas es que al iluminarlas son capaces de intensificar la intensidad de la luz en un factor mil, o incluso superior, en la zona del gap. Por tanto, utilizando un l\u00e1ser de intensidad moderada, sometemos al gas a una interacci\u00f3n equivalente a la de un l\u00e1ser super-intenso. <\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">En una colaboraci\u00f3n con investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela y del Institut de Ci\u00e8ncies Fot\u00f2niques, hemos simulado los efectos en los \u00e1tomos de gas de la radiaci\u00f3n intensa. En particular hemos investigado las caracter\u00edsticas de la luz reemitida por \u00e9stos a frecuencias mayores que la del l\u00e1ser incidente. Este proceso, llamado generaci\u00f3n de arm\u00f3nicos, es bien conocido en el caso en el que los \u00e1tomos se encuentren libres, pero no lo es tanto en el caso en el que se encuentren confinados a un volumen nanosc\u00f3pico. \u00bfCu\u00e1l es nuestro resultado m\u00e1s sorprendente? Pues bien, que \u00e1tomos situados tan cerca uno de otro tienen, sin embargo, comportamientos muy diferentes. Son vecinos d\u00edscolos que, a\u00fan estando puerta con puerta, no llegan a entenderse. Nada bueno podemos esperar de una comunidad vecinal de estas caracter\u00edsticas\u2026 \u00bfo s\u00ed? <\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">M. Blanco, C. Hern\u00e1ndez-Garc\u00eda, A. Chac\u00f3n, M. Lewenstein, M. T. Flores-Arias, and L. Plaja, <a href=\"https:\/\/www.osapublishing.org\/oe\/fulltext.cfm?uri=oe-25-13-14974&amp;id=368205\"><i>Phase matching effects in high harmonic generation at the nanometer scale<\/i><\/a>, <\/span><span class=\"s1\"><b>25<\/b>, 14974-14985 (2017)<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>        <\/div>\n    <\/div>\n<\/section>\n\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=OpticaExtrema\" class=\"twitter-share-button\">Twittear<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Pocos vecinos resultan tan mal avenidos como los \u00e1tomos de un gas, compartiendo un orificio nanom\u00e9trico. 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