Examinando por Materia "Momento angular (Física nuclear)"
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Publicación Acceso abierto Estudio y generación de un haz láser con momento angular orbital definido(Universidad del Valle, 2015) Quiceno Moreno, Julio César; Solarte Rodríguez, EfraínEn el presente trabajo de investigación se describe de manera constructiva la conservación de las propiedades angulares del campo electromagnético y la descomposición del momento angular y del flujo de momento angular en sus componentes orbital y espinorial. A partir de este resultado y siguiendo recomendaciones de trabajos anteriores se adopta una versión simplificada de los modos Laguerre-Gauss, que conserva principalmente el factor de fase azimutal, para generar haces que transportan momento angular orbital (MAO). Estos haces conocidos como vórtices ópticos se generaron usando holografía mediante modulador espacial de luz y las propiedades de fase se confirmaron mediante interferometría (en un arreglo tipo Mach-Zehnder) entre el vórtice y la onda Gaussiana de referencia. Emulando la técnica anterior nuevos hologramas digitales que involucran simetrizacion y binarizacion de la imagen fueron impresos en papel a la máxima resolución posible y mediante la implementación de fotografía analógica se plasmaron sobre acetato de alto contraste (Kodalith 35 mm). A partir de esta técnica se generaron vórtices ópticos, siendo la primera vez que se logra en la Universidad del Valle, cuyas propiedades de fase fueron confirmadas mediante interferometría con onda Gaussiana y onda esférica. Los interferogramas de espirales entrelazadas obtenidos presentan buena resolución y contraste. La portabilidad del holograma fotográfico permitió construir una herramienta pedagógica útil para la introducción del momento angular orbital de la luz. Finalmente, la exploración de esta técnica, holograma sobre negativo fotográfico, permitió construir aberturas ópticas y hologramas compuestos útiles para próximos estudios.Publicación Acceso abierto Hacia la recuperación de energía proveniente de fuentes acústicas empleando superficies quirales(Universidad del Valle, 2023) Idrobo Muñoz, Oscar David; Ealo, Joao; MUELAS HURTADO, RUBEN DARIORecientemente se ha reportado la capacidad de los vórtices acústicos, para inducir rotación sin contacto a discos absorbentes en medios como el aire y el agua. Esta rotación inducida es atribuida a la geometría helicoidal del frente de onda incidente. Sin embargo, la geometría de la materia también tiene efecto sobre la rotación como recientemente lo planteó Muelas (2020). En este trabajo se explora el potencial de los campos acústicos para inducir rotación a la materia por medio de modelos de simulación. Para ello, se emplearon campos acústicos que transportan momentum lineal y angular interactuando con objetos de interés con forma de disco, helicoide, hélice. En este caso, al igual que los resultados reportados por Muelas (2020), en las simulaciones se encontró que la rotación inducida es producto de una interacción acústico-estructura que está altamente influenciada por la geometría del campo y la materia, e incluso se encontró una geometría adecuada para la cual el torque inducido se maximiza. Los resultados presentados son evaluados en aire a una frecuencia ultrasónica de 40 kHz. Sin embargo, este análisis puede ser extrapolado a diferentes medios de propagación y frecuencias. Por otra parte, estos resultados juegan un papel importante en aplicaciones de conversión de energía como la propuesta reportada por Muelas (2020).
