{"id":4052,"date":"2015-01-04T15:18:05","date_gmt":"2015-01-04T14:18:05","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.ua.es\/fisicateleco\/?p=4052"},"modified":"2015-01-07T15:22:33","modified_gmt":"2015-01-07T14:22:33","slug":"donde-esta-el-tren","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.ua.es\/fisicateleco\/2015\/01\/04\/donde-esta-el-tren\/","title":{"rendered":"\u00bfD\u00f3nde est\u00e1 el tren?"},"content":{"rendered":"<h4 style=\"text-align: justify\">Se cumple medio siglo de las primeras aplicaciones de la holograf\u00eda<\/h4>\n<p style=\"text-align: justify\">En su discurso pronunciado con motivo de la concesi\u00f3n del premio Nobel de F\u00edsica de 1971 por la invenci\u00f3n de la holograf\u00eda que hab\u00eda realizado en 1947, Dennis Gabor afirm\u00f3 que \u201calrededor de 1955 la holograf\u00eda entr\u00f3 en una larga hibernaci\u00f3n hasta la invenci\u00f3n del l\u00e1ser en 1960\u201d. Nada m\u00e1s lejos de la realidad. El f\u00edsico estadounidense Emmett Leith se\u00f1al\u00f3 que era err\u00f3neo pensar que la investigaci\u00f3n sobre holograf\u00eda hab\u00eda desaparecido entre los a\u00f1os 1955 y 1962, sino que \u00e9sta se realizaba de forma clandestina en dos laboratorios muy distintos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Uno de estos centros, totalmente invisible para occidente en plena guerra fr\u00eda, era el Instituto Vavilov de Leningrado, donde el f\u00edsico ruso Yuri Denisyuk trabajaba en su \u201cfotograf\u00eda de ondas\u201d. El otro era un laboratorio clasificado de la Universidad de Michigan, cerca de Ann Arbor, en los Estados Unidos, al que Leith se hab\u00eda incorporado en 1952 para trabajar en un proyecto de investigaci\u00f3n militar secreto denominado \u201cProyecto Michigan\u201d relacionado con el radar de apertura sint\u00e9tica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Durante los a\u00f1os 1955 y 1956 Leith reformul\u00f3 la teor\u00eda del radar de apertura sint\u00e9tica en t\u00e9rminos de la \u00d3ptica F\u00edsica. Para ello, pens\u00f3 registrar sobre una pel\u00edcula fotogr\u00e1fica la informaci\u00f3n de las ondas de radar reflejadas por un objeto mezcladas con una onda de referencia, para poder reconstruirlas posteriormente mediante m\u00e9todos \u00f3pticos. Mientras analizaba las matem\u00e1ticas del proceso comprob\u00f3 que estaba registrando un patr\u00f3n interferencial de ondas de radar. Leith acababa de reinventar la holograf\u00eda. Poco despu\u00e9s conoci\u00f3 el trabajo de Gabor a trav\u00e9s de un art\u00edculo publicado en 1956 por dos disc\u00edpulos de \u00e9ste y comprob\u00f3 que ten\u00eda relaci\u00f3n con sus investigaciones sobre el radar. Sin embargo, Leith trabajaba en un proyecto clasificado por el Ej\u00e9rcito de los Estados Unidos, por lo que no ten\u00eda m\u00e1s remedio que mantener sus resultados en secreto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">En 1960 Juris Upatnieks empez\u00f3 a trabajar como asistente de Leith y entre los dos repitieron los experimentos de Gabor, primero usando como fuente de iluminaci\u00f3n una l\u00e1mpara de mercurio y a partir de 1962 un l\u00e1ser de helio-ne\u00f3n. En 1960 Theodore Mainman hab\u00eda inventado el l\u00e1ser por lo que Leith y Upatnieks dispon\u00edan de una fuente de luz de gran coherencia, una gran ventaja respecto a Gabor y Denisyuk. Leith y Upatnieks idearon distintas formas de soslayar el problema de las im\u00e1genes dobles que tanto hab\u00eda atormentado a Gabor e idearon la t\u00e9cnica \u00f3ptica del registro de hologramas usando un \u201chaz de referencia inclinado\u201d. En sus experimentos desplazaron el haz de referencia fuera de la direcci\u00f3n del haz objeto. Hab\u00edan inventado el \u201cholograma fuera de eje\u201d, conocido desde entonces como \u201cholograma de Leith y Upatnieks\u201d, en el que las ondas objeto y referencia inciden sobre la misma cara de la placa fotogr\u00e1fica, pero formando un cierto \u00e1ngulo entre s\u00ed. Con ayuda de este nuevo esquema de registro, las im\u00e1genes virtual y real quedan separadas angularmente en la reconstrucci\u00f3n. Esta nueva geometr\u00eda fue crucial para el avance de la holograf\u00eda como una tecnolog\u00eda realmente \u00fatil. Leith y Upatnieks publicaron sus resultados a mediados de 1963 bajo el nombre de \u201cfotograf\u00eda sin lentes\u201d y los primeros hologramas que realizaron eran de objetos bidimensionales (textos y fotograf\u00edas en blanco y negro). En diciembre de 1963 muchos peri\u00f3dicos americanos publicaron la noticia de la nueva t\u00e9cnica de Leith y Upatnieks, por delante de otras noticias de mayor actualidad en la \u00e9poca como las relacionadas con el asesinato del presidente Kennedy. Hace cincuenta a\u00f1os, en 1965, se invent\u00f3 la interferometr\u00eda hologr\u00e1fica, quiz\u00e1s una de las primeras aplicaciones cient\u00edficas y tecnol\u00f3gicas de la holograf\u00eda, y ese mismo a\u00f1o tambi\u00e9n se realizaron los primeros hologramas en color. Todo ello en la Universidad de Michigan, convertida entonces en la capital mundial de la holograf\u00eda.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><a href=\"http:\/\/rua.ua.es\/dspace\/bitstream\/10045\/43736\/3\/La-Verdad-de-Alicante-04-01-2015.pdf\"><strong>LEER M\u00c1S<\/strong><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone\" src=\"http:\/\/www.holophile.com\/images\/train1.jpg\" alt=\"\" width=\"288\" height=\"246\" \/><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Se cumple medio siglo de las primeras aplicaciones de la holograf\u00eda En su discurso pronunciado con motivo de la concesi\u00f3n del premio Nobel de F\u00edsica de 1971 por la invenci\u00f3n de la holograf\u00eda que hab\u00eda realizado en 1947, Dennis Gabor &hellip; <a href=\"https:\/\/blogs.ua.es\/fisicateleco\/2015\/01\/04\/donde-esta-el-tren\/\">Continue reading <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1239,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4215,173829,428],"tags":[1443,1643,6412,173830],"class_list":["post-4052","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-divulgacion-cientifica","category-historia-de-la-fisica","category-prensa","tag-divulgacion","tag-historia-de-la-fisica","tag-optica","tag-prensa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/fisicateleco\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4052","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/fisicateleco\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/fisicateleco\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/fisicateleco\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1239"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/fisicateleco\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4052"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/fisicateleco\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4052\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4055,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/fisicateleco\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4052\/revisions\/4055"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/fisicateleco\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4052"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/fisicateleco\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4052"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/fisicateleco\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4052"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}