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martes, 27 de mayo de 2025

Inventan lentes de contacto para ver hasta con los ojos cerrados

Un usuario se pone las lentes de contacto de infrarrojo durante los ensayos. Foto Yuqian Ma,Yunuo Chen,Hang Zhao


¿Ver con los ojos cerrados? Sí, ahora puede ser posible gracias a unas lentes de contacto desarrollados por neurocientíficos y científicos de materiales.

¿Cómo así? Estas lentes permiten la visión en infrarrojo en humanos y ratones al convertirla luz infrarroja en luz visible. Estos lentes no requieren una fuente de energía y le permiten a quien los use percibir múltiples longitudes de onda del infrarrojo.

¿Solo eso? No. Como son transparentes, los usuarios pueden ver en luz infrarroja y visible al tiempo, aunque la visión infrarroja mejora cuando los participantes... cierran los ojos.

Tian Xue, neurocientífico en la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, expresó que "Nuestra investigación abre el potencial para dispositivos no invasivos que les den a las personas una super-visión".

Agregó que "Hay muchas aplicaciones potenciales para este material. Por ejemplo, la luz infrarroja parpadeante podría usarse para transmitir información en entornos de seguridad, rescate, cifrado o lucha contra la falsificación".

La tecnología de lentes de contacto utiliza nanopartículas que absorben la luz infrarroja y la convierten en longitudes de onda visibles para el ojo de los mamíferos (por ejemplo, radiación electromagnética en el rango de 400 a 700 nm). Las nanopartículas permiten específicamente la detección de la luz infrarroja cercana, que es la luz infrarroja en el rango de 800 a 1600 nm, justo por encima de lo que los humanos ya pueden ver.

Las lentes de contacto infrarrojas permitieron a los participantes detectar con precisión señales parpadeantes similares al código morse y percibir la dirección de la luz infrarroja entrante.

Xue afirmó que "Es totalmente evidente: sin las lentes de contacto, el sujeto no puede ver nada, pero al ponérselas, puede ver claramente el parpadeo de la luz infrarroja".

Anunció el científico chino que "También descubrimos que, al cerrar los ojos, el sujeto puede recibir aún mejor esta información parpadeante, ya que la luz infrarroja cercana penetra el párpado con mayor eficacia que la luz visible, por lo que hay menos interferencia de la luz visible".

El desaqrrollo fue publicado en el journal Cell.

martes, 22 de octubre de 2019

Conozca nuevas imágenes del universo



Imagen distinta de la GNM. Al centro la supernova de 1987. Se ve el gas caliente.

Nuevas imágenes muestran ese universo oculto a nuestros ojos. Posible gracias al nuevo telescopio eRosita que posee características únicas.
Tiene una visión aguda en rayos X de cada uno de sus siete espejos y las más avanzadas cámaras CCD con una resolución suprema, lo que abre las puertas a conocer aspectos no revelados hasta ahora del universo.
Se aprecia ya con las dos primeras imágenes reveladas por el Max Planck Institute por Extraterretrial Physics.
En una foto, la Gran Nube de Magallanes, galaxia satélite de la Vía Láctea en la que se ve el gas caliente difuso. En la mitad, brillante todavía, la supernova SN1987A y estrellas más al fondo.
En la otra, se aprecian los dos cúmulos de galaxias que interactúan. Arriba,A3391 en la parte superior de la imagen, y A3395 abajo. Imágenes coloreadas con distintos esquemas en las tres bandas distintas de energía de eRosita.
Con rayos X se logra ver un universo imposible de ver con luz visible.

Dos cúmulus interactuantes de galaxias, en bandas diferentes de color. 


viernes, 27 de septiembre de 2019

Se están chocando tres agujeros negros



En el recuadro de abajo, la imagen del Chandra delos 3 agujeros, en rayos X.  En el panel del centro la comparación de imágenes del Hubble y el Sloan Digital Sky Survey (rojo, verde y azul). Foto Nasa


Tres agujeros negros supermasivos se encuentran en curso de colisión y no habrá oficial de tránsito que pueda detenerlos.
El hallazgo de este escaso fenómeno fue hecho por el telescopio espacial Chandra, de la Nasa.
Este triple choque, que no es muy común, tiene un papel importante en la forma como los agujeros negros crecen con el tiempo.
De este podría surgir uno poderosísimo.
El sistema se conoce como SDSS J084905.51+111447.2 (SDSS J0849+1114 abreviando) y se halla a unos 1000 millones de años de nosotros.
Chandra reveló tres fuentes de rayos X (en la que mira este telescopio), señal inequívoca de material que está siendo consumido por cada uno de ellos. Cada uno es hoy parte de una galaxia diferente, que se están acercando hasta que colisionen y los hoyos se puedan fundir en uno.
El rango de separación entre los agujeros es ahora de solo entre 10 000 y 30 00 años luz.
Chandra y el satélite Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR) también de Nasa, encontraron además evidencia de grandes cantidades de gas y polvo alrededor de uno de los agujeros, algo típico en la fusión de un sistema de hoyos negros.
SDSS J0849+1114 fue visto inicialmente como un potencial sistema de agujeros colisionando por parte de un proyecto de ciudadanos científicos.
Luego imágenes de infrarrojo de la misión Wise mostró que el sistema resplandecía intensamente en esa longitud de onda en la fase de fusión de las galaxias cuando se espera que más de uno de los agujeros sea consumido rápidamente.
Por eso enfocaron el Chandra a ese objetivo.
Es difícil hallar una tripleta de estos colisionando por la cantidad de polvo y gas alrededor, que bloquea la luz visible, por lo que se debe recurrir a otras longitudes de onda.
El estudio del sistema apareció en The Astrophysical Journal.

lunes, 15 de julio de 2019

Una mirada a los sorprendentes anillos de Urano


Nueva imagen de los anillos de Urano. Foto Pater et al

Durante decenas de años pasaron desapercibidos y solo se descubrieron en 1977. Hoy solo los pueden ver los grandes telescopios.
Son los anillos de Urano, que aparecen sorprendentemente brillantes en unas nuevas fotografías tomadas por dos grandes telescopios en Chile.
Es un brillo térmico, que da a los astrónomos otras posibilidades de estudiarlos. Hasta ahora aparecían en la luz visible y la luz cercana al infrarrojo.
Pero ¿qué se vio ahora? Que el anillo más brillante, Epsilon, difiere de todos los demás conocidos en el Sistema Solar.
La temperatura de estas estructuras, medida por primera vez en este nuevo trabajo, es de 77° Kelvin o 77 grados sobre el cero absoluto.
Epsilon está compuesto por piedras del tamaño de una bola de golf y otras más grandes, explicó Imke de Pater, de la Universidad de California en Berkeley.
Es increíble, pero los anillos de los planetas del Sistema Solar exterior difieren en su composición.
Los anillos de Saturno, para comparar, los forman partículas de distintos tamaños, desde polvo microscópico en el anillo más interno, el D, hasta rocas de varios metros en los principales.
Los de Júpiter contienen sobre todo pequeñas partículas, de micras de tamaño.
Y los de Neptuno se componen más que todo de polvo.
Las nuevas imágenes se lograron gracias al Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) y el Very Large Telescope (VLT).
Los anillos pueden haberse formado a partir de asteroides capturados por la gravedad del planeta, residuos de lunas que chocaron entre sí, o restos de la formación de Urano hace 4500 millones de años.
La información recogida fue publicadua en el Astronomical Journal.
Son anillos no muy amplios. Epsilon, el más ancho, varía de 20 a 100 kilómeros.
Fue en 1986, durante el vuelo de la Voyager 2 que se observó que los anillos de este planeta no contenían partículas de polvo.
A la fecha, se han contado 13 alrededor del planeta, con alguna bandas de polvo entre ellos.

El Tiranosaurio rex no era nada frío