\nLos primeros 25 segundos de una canci\u00f3n navide\u00f1a cl\u00e1sica se inscribieron en una pel\u00edcula de pol\u00edmero utilizando el sistema de litograf\u00eda 3D Nanofrazor.<\/p>\n<\/figcaption><\/figure>\n
Los f\u00edsicos de la Universidad T\u00e9cnica de Dinamarca (DTU) est\u00e1n trayendo la alegr\u00eda navide\u00f1a al usar una herramienta de nanolitograf\u00eda 3D llamada Nanofrazor para cortar el registro m\u00e1s peque\u00f1o jam\u00e1s visto. La melod\u00eda que \u00abgrabaron\u00bb, nada menos que en est\u00e9reo completo: los primeros 25 segundos de \u00abRocking Around the Christmas Tree\u00bb.<\/p>\n
\u00abHe hecho litograf\u00eda durante 30 a\u00f1os y, aunque hemos tenido esta m\u00e1quina por un tiempo, todav\u00eda se siente como ciencia ficci\u00f3n\u00bb, dijo Peter B\u00f8ggild, f\u00edsico de DTU. \u00abPara tener una idea de la escala en la que estamos trabajando , podr\u00edamos escribir nuestras firmas en un gl\u00f3bulo rojo con esta cosa. Lo m\u00e1s radical es que podemos crear paisajes 3D de forma libre con esa loca resoluci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
En 2015, el mismo grupo de DTU cre\u00f3 una imagen microsc\u00f3pica en color del Mona Lisa<\/em>, unas 10.000 veces m\u00e1s peque\u00f1o que el cuadro original de Leonardo da Vinci. Para hacerlo, crearon una estructura de superficie a nanoescala que consiste en filas de columnas, cubiertas por una capa de aluminio de 20 nm de espesor. La cantidad de deformaci\u00f3n de una columna determinaba qu\u00e9 colores de luz se reflejaban y, a su vez, la deformaci\u00f3n estaba determinada por la intensidad del haz de l\u00e1ser pulsado. Por ejemplo, los pulsos de baja intensidad solo deformaron ligeramente las columnas, produciendo tonos azules y morados, mientras que los pulsos fuertes deformaron significativamente las columnas, produciendo tonos anaranjados y amarillos. La imagen resultante cabe en un espacio m\u00e1s peque\u00f1o que la huella que ocupa un solo p\u00edxel en la pantalla Retina de un iPhone.<\/p>\n\n Anuncio <\/span> <\/p>\n<\/aside>\n Mona Lisa<\/em> a nanoescala con un tama\u00f1o de p\u00edxel de diez nan\u00f3metros.\u00bb src=\u00bbhttps:\/\/cdn.arstechnica.net\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/tinymonalisa-640×536.jpg\u00bb width=\u00bb640″ height=\u00bb536″ srcset=\u00bbhttps:\/\/cdn.arstechnica.net\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/tinymonalisa.jpg 2x\u00bb\/>\nAgrandar
\/<\/span> En 2015, el grupo de f\u00edsica de la DTU realiz\u00f3 una nanoescala Mona Lisa<\/em> con un tama\u00f1o de p\u00edxel de diez nan\u00f3metros.<\/div>\nDTU F\u00edsica<\/p>\n<\/figcaption><\/figure>\n
El grupo de f\u00edsica de DTU adquiri\u00f3 el Nanofrazor para esculpir nanoestructuras 3D detalladas con precisi\u00f3n de forma r\u00e1pida y relativamente econ\u00f3mica. El disco de Navidad fue simplemente un divertido proyecto de vacaciones para el postdoctorado Nolan Lassaline para demostrar la capacidad de dar forma a una superficie con precisi\u00f3n a nanoescala. En lugar de agregar material a una superficie, el Nanofrazor elimina con precisi\u00f3n el material para esculpir la superficie en el patr\u00f3n o la forma deseados, una especie de nanolitograf\u00eda en escala de grises.<\/p>\n
\u00abEl Nanofrazor se puso a trabajar como un torno de corte de discos, convirtiendo una se\u00f1al de audio en un surco en espiral en la superficie del medio\u00bb, dijo B\u00f8ggild, quien tambi\u00e9n es m\u00fasico aficionado y entusiasta de los discos de vinilo. \u00abEn este caso, el medio es un pol\u00edmero diferente al vinilo. Incluso codificamos la m\u00fasica en est\u00e9reo: los movimientos laterales son el canal izquierdo, mientras que la modulaci\u00f3n de profundidad contiene el canal derecho. Puede ser demasiado poco pr\u00e1ctico y costoso para convertirse en un \u00e9xito\u00bb. Para leer el surco, se necesita un microscopio de fuerza at\u00f3mica bastante costoso o el Nanofrazor, pero definitivamente es factible\u201d.<\/p>\n
El objetivo inicial es utilizar el Nanofrazor para desarrollar nuevos tipos de sensores magn\u00e9ticos capaces de detectar las corrientes en los cerebros vivos. Lassaline planea crear \u00abburbujas de jab\u00f3n cu\u00e1nticas\u00bb en grafeno con la esperanza de descubrir nuevas formas de manipular con precisi\u00f3n los electrones en ese y otros materiales at\u00f3micamente delgados. \u201cEl hecho de que ahora podamos dar forma precisa a las superficies con precisi\u00f3n a nanoescala a pr\u00e1cticamente la velocidad de la imaginaci\u00f3n es un cambio de juego para nosotros\u201d, dijo el f\u00edsico de DTU Tim Booth. \u201cTenemos muchas ideas sobre qu\u00e9 hacer a continuaci\u00f3n y creemos que esta m\u00e1quina acelerar\u00e1 significativamente la creaci\u00f3n de prototipos de nuevas estructuras\u00bb.<\/p>\n<\/p><\/div>\n
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