Connect with us

Horoscopo

Los investigadores crean un microscopio cuántico que puede ver lo imposible

Published

on

Impresión artística del nuevo microscopio cuántico de UQ en acción. Crédito: Universidad de Queensland

En un gran salto científico, los investigadores de la Universidad de Queensland han creado un microscopio cuántico que puede revelar estructuras biológicas que de otro modo serían imposibles de ver.


Esto abre el camino para aplicaciones en biotecnología y podría extenderse mucho más allá en campos que van desde la navegación hasta la obtención de imágenes médicas.

la microscopio está alimentado por la ciencia del entrelazamiento cuántico, un efecto descrito por Einstein como «interacciones aterradoras a distancia».

El profesor Warwick Bowen, del Laboratorio de Óptica Cuántica de la UQ y del Centro de Excelencia de Ingeniería de Sistemas Cuánticos (EQUS) de ARC, dijo que era el primer sensor basado en enredos con un rendimiento superior a la mejor tecnología existente posible.

«Este avance desencadenará todo tipo de nuevas tecnologías, desde los mejores sistemas de navegación hasta las mejores máquinas de resonancia magnética, lo que sea», dijo el profesor Bowen.

“Creemos que el entrelazamiento está en el corazón de una revolución cuántica.

“Finalmente hemos demostrado que los sensores que lo utilizan pueden reemplazar la tecnología no cuántica existente.

«Esto es emocionante, esta es la primera prueba del potencial de cambio de paradigma del entrelazamiento para la detección».

La hoja de ruta de la tecnología cuántica de Australia predice que los sensores cuánticos impulsarán una nueva ola de innovación tecnológica en salud, ingeniería, transporte y recursos.

Investigadores australianos crean microscopio cuántico que puede ver lo imposible

Los investigadores del equipo de la UQ (en sentido antihorario desde la parte inferior izquierda) Caxtere Casacio, Warwick Bowen, Lars Madsen y Waleed Muhammad alineando el microscopio cuántico. Crédito: Universidad de Queensland

Uno de los principales éxitos del microscopio cuántico del equipo ha sido su capacidad para catapultar a sí mismo sobre una «barrera dura» en la microscopía óptica tradicional.

Los investigadores del equipo de la UQ (en sentido antihorario desde la parte inferior izquierda) Caxtere Casacio, Warwick Bowen, Lars Madsen y Waleed Muhammad alineando el microscopio cuántico.

“Los mejores microscopios ópticos utilizan láseres brillantes que son miles de millones de veces más brillantes que el sol”, dijo el profesor Bowen.

“Los sistemas biológicos frágiles como una célula humana solo pueden sobrevivir por un corto tiempo y este es un gran obstáculo.

«El cuántico enredo en nuestro microscopio proporciona un 35% de claridad mejorada sin destruir la célula, lo que nos permite ver pequeñas estructuras biológicas que de otro modo serían invisibles.

«Los beneficios son obvios, desde una mejor comprensión de los sistemas vivos hasta tecnologías de diagnóstico mejoradas».

El profesor Bowen dijo que había oportunidades potencialmente ilimitadas para entrelazamiento cuántico en tecnología.

Los investigadores crean un microscopio cuántico que puede ver lo imposible

Microscopio cuántico de UQ, listo para enfocarse en biología nunca antes vista. Crédito: Universidad de Queensland

«El entrelazamiento está a punto de revolucionar la informática, la comunicación y la detección», dijo.

“La comunicación absolutamente segura se demostró hace décadas como la primera demostración de una ventaja cuántica absoluta sobre las tecnologías convencionales.

“La computadora más rápida que cualquier computadora convencional posible fue demostrada por Google hace dos años como la primera demostración de una ventaja absoluta en informática.

“La última pieza del rompecabezas fue la detección, y ahora hemos cerrado esa brecha.

«Esto abre la puerta a revoluciones tecnológicas de gran alcance».

La investigación se publica en Naturaleza.


Quantum tiene la clave para asegurar las conferencias telefónicas


Más información:
Microscopía no lineal mejorada cuántica, Naturaleza (2021). DOI: 10.1038 / s41586-021-03528-w , www.nature.com/articles/s41586-021-03528-w

Proporcionado por
Universidad de Queensland

Cita: Investigadores crean microscopio cuántico que puede ver lo imposible (2021, 9 de junio) recuperado el 9 de junio de 2021 de https://phys.org/news/2021-06-quantum-microscope-impossible.html

Este documento está sujeto a derechos de autor. Aparte del uso legítimo para fines de estudio o investigación privados, no se puede reproducir ninguna parte sin permiso por escrito. El contenido se proporciona solo a título informativo.

READ  Cuatro astronautas del Ax-3 abordan la estación y se encuentran con la tripulación de la Expedición 70 – Estación Espacial

Experiencia en periódicos nacionales y periódicos medianos, prensa local, periódicos estudiantiles, revistas especializadas, sitios web y blogs.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Horoscopo

Los astronautas despegarán desde Cabo Cañaveral en su primer vuelo espacial tripulado en casi 56 años.

Published

on

Los astronautas despegarán desde Cabo Cañaveral en su primer vuelo espacial tripulado en casi 56 años.

TAMPA, Fla. (WFLA) – Por primera vez en más de medio siglo, los astronautas despegarán de la estación espacial en Cabo Cañaveral, Florida, la próxima semana.

Si todo va según lo planeado, la nave espacial Boeing Starliner en un cohete Atlas V se lanzará desde Cabo Cañaveral, lo que será la primera vez que humanos despeguen desde la estación espacial en casi 56 años.

La última vez que se lanzó un ser humano al espacio desde Ciudad del Cabo fue a bordo del Apolo 7 en 1968.

Los dos astronautas de la NASA asignados al primer vuelo espacial tripulado de Boeing, Butch Wilmore y Suni Williams, llegaron a su sitio de lanzamiento la semana pasada, poco más de una semana antes de su despegue programado para el 6 de mayo.

Wilmore y Williams volaron desde Houston al Centro Espacial Kennedy el 25 de abril y servirán como pilotos de pruebas para la cápsula Starliner de Boeing, que hace su debut con tripulación después de años de retrasos.

El Starliner, que despegará el viernes sobre un cohete Atlas, volará a la Estación Espacial Internacional para un crucero de prueba de una semana. Boeing está tratando de alcanzar a SpaceX, que lanza astronautas para la NASA desde 2020.

En los dos vuelos de prueba anteriores del Starliner de Boeing no había nadie a bordo. El primero, en 2019, no he aprobado a la estación espacial debido a problemas de software y otros. boeing repetí la demostración en 2022. Más recientemente, la cápsula era presa por problemas con los paracaídas y cinta inflamable que hubo que retirar.

READ  Cuatro astronautas del Ax-3 abordan la estación y se encuentran con la tripulación de la Expedición 70 – Estación Espacial

Wilmore enfatizó que se trataba de un vuelo de prueba destinado a descubrir todo lo que estaba mal.

“¿Esperamos que esto salga perfecto? Este es el primer vuelo humano de la nave espacial”, dijo a los periodistas. «Estoy seguro de que descubriremos cosas». Por eso hacemos esto.

La NASA contrató a SpaceX y Boeing hace una década, pagándoles miles de millones de dólares para transportar astronautas hacia y desde la estación espacial. La agencia espacial todavía quiere tener dos cápsulas para sus astronautas, incluso si la estación espacial cerrará en 2030.

«Es de vital importancia», señaló Wilmore.

Wilmore y Williams serán los primeros astronautas en viajar en un cohete Atlas desde el Proyecto Mercurio de la NASA a principios de los años 1960.

La Prensa Asociada contribuyó a este informe.

Continue Reading

Horoscopo

El sol arde cerca de una erupción solar de Clase X: la llamarada M9,5 provoca cortes de radio en todo el Pacífico (vídeo)

Published

on

El sol arde cerca de una erupción solar de Clase X: la llamarada M9,5 provoca cortes de radio en todo el Pacífico (vídeo)

Anoche (30 de abril), el sol desató una llamarada solar extremadamente poderosa, provocando cortes de radio generalizados en toda la región del Pacífico. La erupción alcanzó su punto máximo a las 19:46 EDT (23:46 GMT) y terminó poco después a las 19:58 EDT (23:58 GMT).

Erupciones solares son erupciones de el solque emiten intensas ráfagas de radiación electromagnética. Se crean cuando la energía magnética se acumula en la atmósfera solar y se libera. Las erupciones solares se clasifican por tamaño en grupos de letras, siendo la clase X la más potente. Luego están las bengalas de Clase M que son 10 veces más débiles que las bengalas de Clase X, seguidas por las bengalas de Clase C que son 10 veces más débiles que las bengalas de Clase M, las bengalas de Clase B son 10 veces más débiles que las bengalas de Clase C y finalmente, las bengalas de Clase A que son 10 veces más débiles que las bengalas de Clase B y tienen sin consecuencias notables en la Tierra.

Continue Reading

Horoscopo

Los científicos miden por primera vez los rayos X emitidos por rayos ascendentes particularmente peligrosos: ScienceAlert

Published

on

Los científicos miden por primera vez los rayos X emitidos por rayos ascendentes particularmente peligrosos: ScienceAlert

La forma en que pensamos sobre los rayos tiende a ser algo direccional. Desciende del cielo en nítidos chorros eléctricos, el símbolo mismo del poder de la tormenta.

Pero no siempre caen rayos, y los científicos acaban de realizar una primera medición que puede ayudarnos a comprender cómo se forma esta poderosa fuerza de la naturaleza.

En cierto tipo de rayo que cae hacia el cielo, llamado rayo positivo ascendente, un equipo dirigido por el astrofísico Toma Oregel-Chaumont del Instituto Federal Suizo de Tecnología (EPFL) detectó y midió directamente la emisión de rayos x.

Los relámpagos positivos ascendentes son un tipo de relámpagos que comienzan con líderes cargados negativamente en un punto de gran altitud y se elevan gradualmente hacia el cielo para conectarse con una nube de tormenta antes de transferir una carga positiva al suelo. Y la detección de rayos X podría ayudar a mitigar los daños causados ​​por los rayos en todo el mundo.

«A nivel del mar, los rayos ascendentes son raros, pero podrían convertirse en el tipo dominante en altitudes elevadas». Oregel-Chaumont dice. «También pueden ser más dañinos porque durante un destello ascendente, el rayo permanece en contacto con una estructura por más tiempo que durante un destello descendente, dándole más tiempo para transferir la carga eléctrica».

Los rayos X son un conocido acompañamiento de los rayos. Los detectamos en destellos descendentes, de nube a tierra, y en destellos provocados por llamaradas, ambos durante la fase descendente negativa del aguijón líder. Y esto se detectó en la fase pico de relámpagos negativos ascendentes.

Pero según Oregel-Chaumont y su equipo, la detección de rayos X en la fase máxima de cuatro destellos positivos ascendentes que se originan en la Torre Säntis en Suiza es una nueva herramienta para comprender los rayos.

READ  La compañía Moonshine y licores Sip Shine comprará el espacio de Harmony Hall para el nuevo salón GR

«El mecanismo real por el cual los rayos se inician y propagan sigue siendo un misterio». ellos explican. «La observación de destellos ascendentes desde grandes estructuras como la Torre Säntis permite correlacionar las mediciones de rayos X con otras cantidades medidas simultáneamente, como observaciones por vídeo de alta velocidad y corrientes eléctricas».

Torre Santis en los Alpes de Appenzell. (EPFL)

La Torre Säntis tiene una ubicación privilegiada para el estudio de los rayos. Diseñada y utilizada como torre de telecomunicaciones y estación de monitoreo meteorológico, la estructura de 124 metros de altura (407 pies) se encuentra en la cima del Monte Säntis de 2.502 metros (8.209 pies) en los Alpes de Appenzell.

Sobresaliendo como un dedo en el cielo, es un objetivo principal para los rayos; de hecho, rayos de electricidad lo alcanzan unas 100 veces al año.

Debido a que es tan alto y tiene una vista clara desde las montañas cercanas, es un lugar excelente para registrar y analizar el comportamiento de los rayos. Los investigadores capturaron sus cuatro destellos ascendentes utilizando cámaras de alta velocidad; Incluso se grabó un destello a una impresionante velocidad de 24.000 fotogramas por segundo.

Estas cámaras permitieron a los investigadores diferenciar entre destellos ascendentes positivos que emiten rayos X y aquellos que no. La emisión de rayos X es muy breve, desaparece en el primer milisegundo después de la formación del líder y se correlaciona con cambios muy rápidos en el campo eléctrico, así como con la velocidad a la que cambia la corriente.

Según los investigadores, esto tiene implicaciones para mitigar el alcance de la destrucción causada por los rayos en las estructuras humanas.

READ  Fósil de dinosaurio pterosaurio en Australia como un dragón real

“Como físico, me gusta poder entender la teoría detrás de las observaciones, pero esta información también es importante para entender los rayos desde una perspectiva técnica” Oregel-Chaumont dice.

«Cada vez más estructuras de gran altitud, como turbinas eólicas y aviones, se construyen con materiales compuestos. Estos son menos conductores que metales como el aluminio, por lo que se calientan más, lo que los hace vulnerables a los daños causados ​​por los rayos dirigidos hacia arriba».

La investigación del equipo fue publicada en Informes científicos.

Continue Reading

Trending