domingo, 26 de setembro de 2010

Redução na velocidade da luz é obtida dentro de um chip de silício

A informática é ávida por aumentos de velocidade. Mas, para obter a velocidade definitiva, tornando os chips ópticos uma realidade, com a substituição da eletricidade pela luz, uma redução na velocidade da luz pode ser um passo muito útil.
E foi justamente isso o que fizeram cientistas da Universidade da Califórnia em Santa Cruz, nos Estados Unidos.
O grupo do professor Holger Schmidt criou um pequeno dispositivo óptico capaz de reduzir a velocidade da luz em 1.200 vezes, a menor taxa de propagação da luz obtida em um chip de silício até hoje - e, pela primeira vez, operando a temperatura ambiente.

Controle da velocidade da luz
Embora as fibras ópticas transmitam dados à velocidade da luz, o roteamento e as operações de processamento de dados ainda precisam converter os sinais de luz em sinais eletrônicos.
O processamento totalmente óptico de dados vai exigir equipamentos compactos e confiáveis capazes de retardar, armazenar e processar pulsos de luz. E neste ponto que o novo chip avança.
A capacidade de controlar os pulsos de luz dentro de um chip é um grande passo para tornar realidade as redes de comunicações quânticas totalmente ópticas, com vastas melhorias na velocidade e no consumo de energia na transmissão de dados.
"Diminuir a velocidade da luz e outros efeitos de coerência quântica já são conhecidos há algum tempo, mas para utilizá-los em aplicações práticas temos de ser capazes de aplicá-los em uma plataforma que possa ser produzida em massa e funcione a temperatura ambiente ou mais alta, e é isso o que os nossos chips obtiveram," disse Schmidt.

Como a velocidade da luz é diminuída
A base do novo chip é um equipamento de espectroscopia atômica totalmente integrado, criado pela mesma equipe em 2007.
A manipulação da luz é feita por uma nuvem de vapor de átomos de rubídio, colocada dentro do espaço oco de um guia de ondas óptico.
Sob a ação combinada de dois lasers (um laser de sinal e um laser de controle), os elétrons nos átomos de rubídio são postos em uma superposição coerente de dois estados quânticos.
Redução na velocidade da luz é obtida dentro de um chip de silício
A manipulação da luz é feita por uma nuvem de vapor de átomos de rubídio, colocada dentro do espaço oco de um guia de ondas óptico. [Imagem: Wu et al./Nature Photonics]



No estranho mundo da física quântica, esses elétrons passam a existir em dois estados diferentes ao mesmo tempo. Um dos resultados disso é um efeito conhecido como a transparência eletromagneticamente induzida, que é fundamental para diminuir a velocidade da luz.
"Normalmente, o vapor de rubídio absorve a luz do laser de sinal, não deixando passar nada. Então você liga o laser de controle e voilá, o material torna-se transparente e o pulso do laser de sinal não apenas atravessa, mas também se move muito mais lentamente," explica Schmidt.

Interações entre a luz e a matéria
Ao utilizar o avanço anterior do chip de espectroscopia atômica, a equipe obteve efeitos quânticos que permitem não apenas tornar a luz mais lenta, mas também outras interações entre a luz e a matéria que abrem a possibilidade de novos dispositivos ópticos radicalmente novos, voltados para a computação quântica e para os sistemas de comunicação quântica.
Além disso, segundo Schmidt, o sistema é mais fácil de ser ligado e desligado e ajusta-se à velocidade de luz com que se deseja trabalhar. "Mudando a potência de um laser de controle nós podemos mudar a velocidade da luz - apenas girando o botão de controle de potência."
"[Nosso chip] tem implicações para estudos efeitos ópticos não-lineares muito além de diminuir a velocidade da luz", continua ele. "Nós podemos usá-lo para criar chaves totalmente ópticas, detectores de fótons únicos, dispositivos de memória quântica, e várias outras possibilidades entusiasmantes."

Avanços na fotônica
Em 2005, cientistas da IBM conseguiram frear a luz no interior de um chip de silício, obtendo então uma redução de 300 vezes, mas em um aparato funcionando em temperatura criogênica.
Outro passo importante no campo da fotônica foi a criação de uma memória óptica que armazena e recupera pulsos de luz individuais.
Slow light on a chip via atomic quantum state control
Bin Wu, John F. Hulbert, Evan J. Lunt, Katie Hurd, Aaron R. Hawkins, Holger Schmidt
Nature Photonics
05 September 2010
Vol.: Published online
DOI: 10.1038/nphoton.2010.211

sexta-feira, 24 de setembro de 2010

Glossário Segundo

R...Raio da espira----(m)
µ...Permeabilidade magnética---- (T.m/A)
i...Intensidade de corrente elétrica---- (A)
B...Campo magnético----Tesla (T)

Formulario Segundo

Glossario Primeiro

µ...Permeabilidade magnética---- (T.m/A)
i...Intensidade de corrente elétrica---- (A)
d...Distância do fio ao local onde o campo será medido----(m)
B...Campo magnético----Tesla (T)

Formulario Primeiro

2º Teste Telefone de Latinha

Nosso grupo teve muitos problemas com o nosso telefone esta semana,o principal é o ruido no telefone que antes nao havia.E estes problemas refletiram no desempenho dessa semana.Porém estamos trabalhando para que possamos conseguir uma boa performance na competição.

quinta-feira, 16 de setembro de 2010

Desempenho Telefone de Latinha

O grupo obteve um desepenho razoavel ficando em 4º lugar com 31 palavras transmitidas.

quinta-feira, 9 de setembro de 2010

Interessante Experiencia Envolvendo Ampere

A experiência realizada por Ampère, no sentido de decidir sobre as duas alternativas, consistiu em suspender um anel de cobre no interior de uma bobina feita de fio de cobre isolado, de maneira a que o eixo do anel e da bobina ficassem coincidentes. Caso a magnetização observada na agulha usada por Arago resultasse duma corrente circular em torno do seu eixo, então deveria observar-se também a magnetização no anel de cobre, o que significaria a indução de uma corrente circular ao longo deste. Contudo, ao aproximar um íman do anel, Ampère verificou que nenhuma interacção entre ambos era observada. Sendo assim, Ampère foi levado a aceitar como válida a hipótese de que as correntes circulares, das quais resultava o magnetismo na agulha utilizada nas experiências de Arago, eram correntes que se estabeleciam no interior das "moléculas".

Foram inúmeros os instrumentos científicos e didáticos que desde então se desenvolveram, a fim de investigar e de ensinar os fenómenos de interacção entre correntes eléctricas.
O instrumento aqui apresentado é um dos inúmeros instrumentos científicos e didáticos desenvolvidos por Ampère, a fim de pôr em evidência o comportamento de condutores percorridos por correntes.



 
Fonte:http://www.miniweb.com.br

Polos Magneticos terrestres

Na imagem acima há um pequeno e grande equivoco.O Polo norte geografico na figura é o sul magnetico e o Polo Sul geografico é o Norte Magnetico da Terra.Se o polo norte e sul magneticos fossem nos respectivos lugares apresentados na figura eles seriam repelidos e nao atraidos e o campo magnetico da Terra seria bem diferente.A figura abaixo seria o correto:

domingo, 5 de setembro de 2010

André-Marie Ampère




André-Marie Ampère (20 de Janeiro 1775 — Marselha, 10 de Junho 1836) foi um físico, filósofo, cientista e matemático francês que fez importantes contribuições para o estudo do electromagnetismo).

Nasceu, na França em 1775. Foi professor de Análise na Escola Politécnica de Paris e no Collège de France. Em 1814 foi eleito membro da Academia de Ciências.

Ocupou-se com vários ramos do conhecimento humano, deixando obras de importância, principalmente no domínio da física e da matemática.
Partindo das experiências feitas pelo dinamarquês Hans Christian Oersted sobre o efeito magnético da corrente elétrica, soube estruturar e criar a teoria que possibilitou a construção de um grande número de aparelhos eletromagnéticos. Além disso descobriu as leis que regem as atrações e repulsões das correntes elétricas entre si. Idealizou o galvanômetro, inventou o primeiro telégrafo elétrico e, em colaboração com Arago, o electroíman.

Entre suas obras, deixou por terminar Ensaio sobre a filosofia das Ciências, na qual iniciou a classificação do conhecimento do homem. Publicou Recueil d'Observations électro-dynamiques; La théorie des phénomènes électro-dynamiques; Précis de la théorie des phénomènes électro-dynamiques; Considérations sur la théorie mathématique du jeu; Essai sur la philosophie des sciences.

Em sua homenagem, foi dado o nome de ampère (símbolo: A ) à unidade de medida da intensidade de corrente elétrica.O seu filho Jean-Jacques Ampère (1800-1864) foi filólogo, erudito, viajante e historiador literário frances.

Fontes :
LISA - Grande Enciclopédia da Língua Portuguesa (Histórico)
Koogan Larousse Seleções
Dicionário Enciclopédico Brasileiro, Álvaro Magalhães, Editora Globo