{"id":1754,"date":"2009-09-02T13:58:00","date_gmt":"2009-09-02T13:58:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.euroresidentes.com\/tecnologia\/nanotecnologia\/nanolaser"},"modified":"2016-03-01T16:00:07","modified_gmt":"2016-03-01T16:00:07","slug":"nanolaser","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.euroresidentes.com\/tecnologia\/nanotecnologia\/nanolaser\/","title":{"rendered":"Nanol\u00e1ser"},"content":{"rendered":"<p>Los rayos l\u00e1ser est\u00e1n a punto de ser mucho m\u00e1s precisos. Equipos independientes han encontrado el modo de reducir los l\u00e1seres a dimensiones nanom\u00e9tricas de dos formas radicalmente diferentes: una, creando un dispositivo l\u00e1ser esf\u00e9rico de 44 nan\u00f3metros de di\u00e1metro; la otra puede concentrar la luz l\u00e1ser en un agujero de apenas 5nm de ancho.<\/p>\n<p>Normalmente, las fuentes de ondas electromagn\u00e9ticas no pueden enfocar un rayo hacia un tama\u00f1o m\u00e1s peque\u00f1o que la mitad de su longitud de onda. Para el espectro d ella luz visible, eso supone un tama\u00f1o de 190 a 350nm.<\/p>\n<p>Para reducir este tama\u00f1o, los equipos utilizaron cuasi part\u00edculas llamadas plasmones de superficie \u2013fluctuaciones en la densidad de los electrones sobre una superficie de metal\u2013 que pueden absorber la luz, viajar por la superficie y reemitir esa energ\u00eda. Estas cuasi part\u00edculas on mucho m\u00e1s peque\u00f1as que la longitud de onda de la luz visible, por lo que permiten enfocar un l\u00e1ser en un \u00e1rea m\u00e1s peque\u00f1a.<\/p>\n<p>El truco para utilizarlas en un l\u00e1ser est\u00e1 en combinarlas con un medio que pueda amplificar su luz.<\/p>\n<p>Leer todo en <a href=\"http:\/\/www.newscientist.com\/article\/dn17710-nanolasers-offer-supertight-focus.html\">New Scientist<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los rayos l\u00e1ser est\u00e1n a punto de ser mucho m\u00e1s precisos. 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