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(Noticias de Nanowerk) Una investigación en la Universidad de Strathclyde ha demostrado un nuevo método para dar forma a la materia en formas complejas usando luz ‘retorcida’.
Cuando los átomos se enfrían a temperaturas cercanas al cero absoluto (-273 grados C), dejan de comportarse como partículas y comienzan a comportarse como ondas.
Los átomos en este estado, conocidos como condensados de Bose-Einstein (BEC), son útiles para fines como la realización de láseres atómicos, luz lenta, simulaciones cuánticas para comprender el comportamiento complejo de materiales como superconductores y superlíquidos, y para la metrología de precisión de atómica. interferometría
El estudio de Strathclyde mostró que cuando la luz retorcida brilla sobre un BEC en movimiento, se rompe en grupos de gotas de BEC que siguen las características de la luz, siendo el número de gotas el doble del número de giros de luz. Cambiar las propiedades del haz de luz puede cambiar tanto la cantidad de gotas de BEC como la forma en que se mueven.
![condensado de Bose-Einstein torcido](https://www.nanowerk.com/nanotechnology-news2/newsid=61267.php/id61267_2.jpg)
La investigación fue publicada en Cartas de verificación física («Control de solitones de átomos de luz y transporte de átomos mediante rayos de vórtice óptico que se propagan a través de un condensado de Bose-Einstein»).
Grant Henderson, estudiante de doctorado en el Departamento de Física de Strathclyde, es el autor principal del artículo. Él dijo: «Al hacer brillar un rayo láser en un BEC, podemos influir en cómo se comporta. Cuando el rayo láser se «retuerce», tiene un perfil de fase helicoidal y lleva un momento angular orbital (OAM). Los rayos láser con OAM pueden capturar y rotar partículas microscópicas, actuando como una llave óptica.
«Este método de hacer brillar luz retorcida a través de átomos ultrafríos abre una forma nueva y sencilla de dar forma a la materia en formas no convencionales y complejas. Tiene potencial para el diseño de nuevos dispositivos cuánticos, como circuitos atomtrónicos y detectores de alta sensibilidad”.
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