{"id":1775,"date":"2009-06-04T10:50:00","date_gmt":"2009-06-04T10:50:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.euroresidentes.com\/tecnologia\/nanotecnologia\/modelado-de-dispositivos-nanoescalas"},"modified":"2016-03-01T16:00:52","modified_gmt":"2016-03-01T16:00:52","slug":"modelado-de-dispositivos-nanoescalas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.euroresidentes.com\/tecnologia\/nanotecnologia\/modelado-de-dispositivos-nanoescalas\/","title":{"rendered":"Modelado de dispositivos a nanoescalas extremas"},"content":{"rendered":"<p>Las simulaciones en escalas m\u00faltiples, incluidos los efectos no habituales, predicen un l\u00edmite de escala fundamental para los sistemas microelectromec\u00e1nicos (MEMS).<\/p>\n<p>Lejos de alcanzar sus l\u00edmites, la tecnolog\u00eda de los sistemas microelectomec\u00e1nicos ha demostrado su eficacia en aplicaciones que van desde la aceleraci\u00f3n de un coche y los sensores de presi\u00f3n a los obturadores de los telescopios espaciales. Los dispositivos MEMS, as\u00ed como las aplicaciones de los sistemas nanoelectromec\u00e1nicos (NEMS), se aproximan actualmente a escalas nanom\u00e9tricas, prometiendo as\u00ed una versatilidad a\u00fan mayor, que incluye los dispositivos electr\u00f3nicos de terahertzios h\u00edbridos, la memorias de bajo consumo y sensores con sensibilidades r\u00e9cord. Aunque los dispositivos NEMS tienen  un gran potencial, su ingenier\u00eda est\u00e1 entrando en un nuevo terreno lleno de sorpresas y paradojas. Entre estas \u00faltimas est\u00e1n las fuerzas de van der Waals\/Casimir (vdW\/C), los efectos cu\u00e1nticos en la distribuci\u00f3n de la carga (entre ellos la capacidad cu\u00e1ntica, el bloqueo de Coulomb y la tunelizaci\u00f3n de la carga) y la ruptura de la teor\u00eda de la elasticidad.<\/p>\n<p>Al mismo tiempo, los modelos cl\u00e1sicos (como la mec\u00e1nica de estructuras y rayos) contin\u00faan funcionando sorprendentemente bien m\u00e1s all\u00e1 de los l\u00edmites proyectados a escala at\u00f3mica, como se ha demostrado para los NEMS de nanotubos. Incluso cuando una distribuci\u00f3n 1,2 de carga cu\u00e1ntica influye en el enlace entre el canal de los NEMS y la placa de tierra, se puede introducir una capacidad (cu\u00e1ntica) eficaz, aunque diferente del concepto cl\u00e1sico. De ese modo, los modelos mec\u00e1nicos y electrost\u00e1ticos \u201ccl\u00e1sicos\u201d modificados adecuadamente pueden ser suficientes para entender el funcionamiento de los NEMS.<\/p>\n<p>Art\u00edculo completo: <a href=\"http:\/\/spie.org\/x35320.xml?highlight=x2400&#038;ArticleID=x35320\">SPIE<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las simulaciones en escalas m\u00faltiples, incluidos los efectos no habituales, predicen un l\u00edmite de escala fundamental para los sistemas microelectromec\u00e1nicos (MEMS). Lejos de alcanzar sus l\u00edmites, la tecnolog\u00eda de los sistemas microelectomec\u00e1nicos ha demostrado su eficacia en aplicaciones que van desde la aceleraci\u00f3n de un coche y los sensores de presi\u00f3n a los obturadores de los telescopios espaciales. 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