{"id":20310,"date":"2024-06-06T15:39:26","date_gmt":"2024-06-06T15:39:26","guid":{"rendered":"https:\/\/radiotemuco.com\/home\/?p=20310"},"modified":"2024-06-06T15:39:26","modified_gmt":"2024-06-06T15:39:26","slug":"fisicos-de-la-universidad-de-chile-crean-modelo-para-comprender-turbulencias-opticas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radiotemuco.com\/home\/fisicos-de-la-universidad-de-chile-crean-modelo-para-comprender-turbulencias-opticas\/","title":{"rendered":"F\u00edsicos de la Universidad de Chile crean modelo para comprender turbulencias \u00f3pticas"},"content":{"rendered":"<p>El trabajo propone un modelo que busca predecir c\u00f3mo surgen las turbulencias en contextos diversos, tales como en \u00f3ptica, reacciones qu\u00edmicas, biol\u00f3gicas e incluso econ\u00f3micas. \u201cLos comportamientos turbulentos son universales por lo que entender c\u00f3mo funcionan, sin duda nos ayudar\u00e1 a evitarlas, controlarlas o incluso\u2026 propiciarlas (si as\u00ed lo lleg\u00e1semos a querer)\u201d, afirma Marcel Clerc, acad\u00e9mico del Departamento de F\u00edsica de la Facultad de Ciencias F\u00edsicas y Matem\u00e1ticas de la Universidad de Chile.<\/p>\n<p>Clerc, quien adem\u00e1s es Doctor de F\u00edsica la Universidad de Nice, Sophia Antipolis (Francia) agrega que el trabajo consisti\u00f3 en la determinaci\u00f3n de \u201cun sistema \u00f3ptico, correspondiente a un canal muy delgado (casi unidimensional) desarrollado en laboratorio, donde un l\u00e1ser interact\u00faa con un material especial (cristal l\u00edquido)\u201d.<\/p>\n<p><strong>Qu\u00e9 son las turbulencias<\/strong><\/p>\n<p>Las turbulencias son un fen\u00f3meno asociado a un fluido desordenado, por ejemplo, un r\u00edo caudaloso, la atm\u00f3sfera terrestre, o el aire en torno al movimiento de veh\u00edculos a grandes velocidades. La turbulencia a pesar de ser un ecosistema conocido, incluso retratado por grandes artistas como Leonardo Da Vinci, sigue siendo algo cuya comprensi\u00f3n dista mucho de ser total.<\/p>\n<p>En los \u00faltimos a\u00f1os ha habido un creciente inter\u00e9s en estudiar las propiedades de los comportamientos turbulentos, \u201cen nuestro caso analizamos las turbulencias de cara a la \u00f3ptica y gracias a este trabajo\u00a0ahora tenemos evidencia concreta de la existencia de ellas en sistemas \u00f3pticos. \u00a0Esto lo logramos creando un robusto modelo te\u00f3rico, que indica c\u00f3mo las turbulencias se crean\u201d, explica Sim\u00f3n Navia, primer autor de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p><strong>Un resultado multiprop\u00f3sito<\/strong><\/p>\n<p>\u201cNos interesa entender la aparici\u00f3n de este fen\u00f3meno en diferentes contextos. Un ejemplo concreto de turbulencia se ha visto en las bolsas de valores y con efectos no siempre ben\u00e9ficos para la sociedad\u2026 ser\u00eda bien interesante aplicar nuestro modelo en un lugar como la bolsa\u201d, \u00a0reflexiona Clerc. \u201cAdem\u00e1s, los procesos de mezcla de sustancias en presencia de turbulencia han mostrado ser m\u00e1s eficientes, por lo que combinar minerales fundidos o elaborar mezclas alimenticias pueden verse beneficiadas si entendemos mejor las turbulencias\u201d, explic\u00f3.<\/p>\n<p>El trabajo cient\u00edfico estuvo conformado por Pedro Aguilera y Sim\u00f3n Navia, ambos estudiantes del mag\u00edster en ciencias menci\u00f3n f\u00edsica de la Universidad de Chile, los dos realizaron el experimento en el Laboratorio de Fen\u00f3menos Robustos de la Universidad de Chile (Lafer) en el Edificio del Departamento de F\u00edsica (en el campus Beauchef), bajo la gu\u00eda del Doctor Marcel Clerc. Es en el Lafer donde se encuentra la v\u00e1lvula de cristal l\u00edquido con retro inyecci\u00f3n \u00f3ptica, experimento clave para estudiar fen\u00f3menos complejos en \u00f3ptica. \u201cAll\u00ed, es posible estudiar en tiempo real lo que est\u00e1 sucediendo en el experimento. Por otro lado, el modelo te\u00f3rico fue posible estudiarlo gracias a simulaciones computacionales\u201d, concluye el profesor Clerc.<\/p>\n<p>Ahora el equipo, que cuenta con el apoyo del Instituto Milenio de \u00d3ptica MIRO, pretende estudiar el fen\u00f3meno en dos dimensiones, donde las propiedades de la turbulencia se podr\u00edan tornar m\u00e1s complejas. Los resultados fueron publicados por la revista Optics Letters bajo el t\u00edtulo \u201cOptical feedback induced spatiotemporal patterns with power law spectra in a liquid crystal light valve\u201d (\u201cPatrones espacio temporales inducidos por realimentaci\u00f3n \u00f3ptica con espectros de ley de potencia en una v\u00e1lvula de luz de cristal l\u00edquido\u201d). Para ver el estudio revisa el siguiente enlace \u00a0<a href=\"https:\/\/opg.optica.org\/ol\/abstract.cfm?uri=ol-49-12-3292\">https:\/\/opg.optica.org\/ol\/abstract.cfm?uri=ol-49-12-3292<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El trabajo propone un modelo que busca predecir c\u00f3mo surgen las turbulencias en contextos diversos, tales como en \u00f3ptica, reacciones qu\u00edmicas, biol\u00f3gicas e incluso econ\u00f3micas. \u201cLos comportamientos turbulentos son universales por lo que entender c\u00f3mo funcionan, sin duda nos ayudar\u00e1 a evitarlas, controlarlas o incluso\u2026 propiciarlas (si as\u00ed lo lleg\u00e1semos a querer)\u201d, afirma Marcel Clerc, acad\u00e9mico del Departamento de F\u00edsica de la Facultad de Ciencias F\u00edsicas y Matem\u00e1ticas de la Universidad de Chile. 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