{"id":9253,"date":"2019-08-19T11:42:15","date_gmt":"2019-08-19T16:42:15","guid":{"rendered":"http:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/?p=9253"},"modified":"2019-08-19T11:42:15","modified_gmt":"2019-08-19T16:42:15","slug":"kirigami-luminoso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/?p=9253","title":{"rendered":"KIRIGAMI  \u201cLUMINOSO\u201d"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/nota6kirigami.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-9254 aligncenter\" src=\"http:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/nota6kirigami.jpg\" alt=\"\" width=\"600\" height=\"462\" srcset=\"https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/nota6kirigami.jpg 1050w, https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/nota6kirigami-300x231.jpg 300w, https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/nota6kirigami-768x592.jpg 768w, https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/nota6kirigami-1024x789.jpg 1024w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">CIENCIA UANL \/ A\u00d1O 22, No.96 julio-agosto 2019<\/p>\n<p>Tal vez has o\u00eddo hablar del kirigami y del origami, es m\u00e1s, tal vez hasta hayas visto la pel\u00edcula de <em>Kubo y la b\u00fasqueda del samur\u00e1i<\/em> (Kubo and the Two Strings) donde un ni\u00f1o hace figuras de origami al ritmo de las cuerdas de su shamisen. Pues bien, el kirigami, as\u00ed como el<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span>origami (o papiroflexia), son artes que han servido tradicionalmente para confeccionar complejas figuras de papel sin m\u00e1s acciones que las de plegarlo o recortarlo. El origami ha vivido en a\u00f1os recientes un renacimiento en el marco de las nuevas tecnolog\u00edas y parece que ahora comienza a suceder lo mismo con el kirigami.<\/p>\n<p>De hecho, el nanokirigami ha despegado como un prometedor campo de investigaci\u00f3n, aplicado a materiales planos en la escala nanom\u00e9trica, que se mide en milmillon\u00e9simas de metro. Ahora, el equipo internacional de Nicholas X. Fang, del Instituto Tecnol\u00f3gico de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, ha aplicado por vez primera esta estrategia a la creaci\u00f3n de nanodispositivos para manipular luz, abriendo nuevas posibilidades para la investigaci\u00f3n y, en alg\u00fan momento futuro, quiz\u00e1s incluso llevando a la creaci\u00f3n de nuevos m\u00e9todos de comunicaci\u00f3n, sistemas de detecci\u00f3n o dispositivos de computaci\u00f3n, todo ello basado en la luz.<\/p>\n<p>Usando procesos apoyados en tecnolog\u00eda de fabricaci\u00f3n est\u00e1ndar de microchips, Fang y sus colegas utilizaron un haz de iones enfocado para producir un patr\u00f3n preciso de orificios o rendijas en una l\u00e1mina met\u00e1lica de apenas unas pocas decenas de nan\u00f3metros de grosor. El proceso hace que la l\u00e1mina se doble y se retuerza adoptando una forma compleja tridimensional capaz de filtrar de manera selectiva luz con una polarizaci\u00f3n particular.<\/p>\n<p>Los intentos previos de crear dispositivos funcionales basados en<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span>el kirigami se han servido de m\u00e9todos de fabricaci\u00f3n m\u00e1s complicados que requieren diversos pasos de plegado y han estado orientados principalmente a aplicaciones mec\u00e1nicas en vez de \u00f3pticas. Los nuevos nanodispositivos, en cambio, pueden formarse en un \u00fanico paso de plegado y podr\u00edan ser utilizados para llevar a cabo una amplia gama de funciones \u00f3pticas (fuente: DICYT).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; CIENCIA UANL \/ A\u00d1O 22, No.96 julio-agosto 2019 Tal vez has o\u00eddo hablar del kirigami y del origami, es m\u00e1s, tal vez hasta hayas visto la pel\u00edcula de Kubo y la b\u00fasqueda del samur\u00e1i (Kubo and the Two Strings) donde un ni\u00f1o hace figuras de origami al ritmo de las cuerdas de su shamisen. 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