Premio Nobel de física 2023: creación de pulsos de luz de trillonésimas de segundo abre nuevas posibilidades - NTCD Noticias
Lunes 06 de mayo de 2024

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Premio Nobel de física 2023: creación de pulsos de luz de trillonésimas de segundo abre nuevas posibilidades

Premio Nobel de física 2023: creación de pulsos de luz de trillonésimas de segundo abre nuevas posibilidades

Premio Nobel de física 2023: creación de pulsos de luz de trillonésimas de segundo abre nuevas posibilidades

_ Científicos han logrado un avance extraordinario en el mundo de la física que les ha valido el Premio Nobel de Física 2023. Pierre Agostini, Ferenc Krausz y Anne L’Huillier han creado pulsos de luz extremadamente cortos, conocidos como pulsos de attosegundos, que duran una trillonésima de segundo. Esta hazaña científica ha sido posible gracias a la irradiación de una nube atómica con un láser, arrancando y acelerando un electrón externo de un átomo. Estos pulsos ultrarrápidos tienen el potencial de revolucionar nuestra comprensión de la física y su aplicación en la vida cotidiana.

Explicando el proceso detrás de este logro, Giuseppe Pirruccio, investigador del Instituto de Física (IF), señaló que un attosegundo es mil veces más rápido que un femtosegundo, la escala temporal más corta en los laboratorios de óptica ultrarrápida. Los pulsos de attosegundos se encuentran en la región de ultravioleta extrema, lo que los convierte en una herramienta invaluable para investigar fenómenos extremadamente veloces, como la dispersión entre electrones.

Jiménez Mier y Terán, otro destacado experto en el campo, mencionó que cuando los átomos de gases nobles como el argón, kriptón o xenón son expuestos a estos pulsos de luz, se produce un fenómeno llamado generación de armónicos altos. Esto significa que los átomos reciben luz y generan luz adicional, pero de frecuencia más alta y longitud de onda mucho más corta, lo que resulta en pulsos de attosegundos.

Aunque las aplicaciones tangibles de esta tecnología aún están por determinarse, los científicos creen que podría mejorar la eficiencia de dispositivos electrónicos y permitir un estudio más detallado de procesos químicos ultrarrápidos. Esta innovación marca un hito en la ciencia y promete abrir nuevas puertas para comprender la dinámica electrónica y su impacto en nuestra vida diaria.

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