{"id":57945,"date":"2018-09-11T04:39:41","date_gmt":"2018-09-11T02:39:41","guid":{"rendered":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/?p=57945"},"modified":"2018-09-11T04:39:41","modified_gmt":"2018-09-11T02:39:41","slug":"no-nunca-existira-el-traje-del-hombre-invisible","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/?p=57945","title":{"rendered":"\u00abNo, nunca existir\u00e1 el traje del hombre invisible\u00bb"},"content":{"rendered":"<p>Sir John Pendry (Manchester, Reino Unido, 1943) es un f\u00edsico te\u00f3rico cuyo nombre suena habitualmente para el premio Nobel. En 2006, public\u00f3 en la revista \u00abScience\u00bb un experimento que dio la vuelta al mundo, al conseguir que un peque\u00f1o cilindro de cobre desapareciera por completo a las microondas. Hab\u00eda ideado la primera capa de invisibilidad. Otra de sus propuestas fue igualmente revolucionaria: la construcci\u00f3n de la lente perfecta, que permitir\u00eda ver un virus con el ojo desnudo o cosas a\u00fan m\u00e1s peque\u00f1as que la propia luz. Pendry es miembro del Imperial College de Londres, el mismo lugar donde, cosas del destino, estudi\u00f3 ciencia hace m\u00e1s de cien a\u00f1os H.G. Wells, el autor de la inquietante novela \u00abEl hombre invisible\u00bb. El investigador ha visitado Madrid para dar una conferencia invitado por la Escuela Nicol\u00e1s Cabrera y la Fundaci\u00f3n BBVA. -\u00bfC\u00f3mo fue ese primer escudo de invisibilidad? -Me gusta hacer la analog\u00eda con una roca en un r\u00edo. El agua que fluye le pasa por ambos lados, para juntarse de nuevo despu\u00e9s y seguir su camino como si tal cosa. Si el observador se coloca un poco m\u00e1s lejos, no percibir\u00e1 que all\u00ed hab\u00eda una piedra. Pues nosotros quer\u00edamos que la luz fluyera como el agua. -Y lo consiguieron. -S\u00ed. Utilizando metamateriales, ocultamos un objeto a los radares, porque era m\u00e1s sencillo que hacerlo con luz visible y adem\u00e1s imagin\u00e1bamos sus aplicaciones en el campo militar. En broma dijimos: si somos capaces de hacer invisible un objeto podremos hacer cualquier cosa. -\u00bfSe ha avanzado mucho desde entonces? -S\u00ed, por supuesto. En Birmingham (Reino Unido) Swuang Zhang puede ocultar objetos con luz visible. Pero la mayor parte de los progresos se han llevado a cabo con ondas de radar, para que no puedan detectar presencias. -\u00bfLa fantas\u00eda del hombre invisible ser\u00e1 realidad alg\u00fan d\u00eda? -No, yo creo que solo es el sue\u00f1o de Wells. Lo que muchos quisieran es ponerse un traje y desaparecer, pero los tejidos son flexibles. Cada vez que cambias de posici\u00f3n, los alteras. Y la electr\u00f3nica tendr\u00eda que ajustarse a la nueva forma del tejido cuando se pliega. No creo que eso pueda ser posible. -Wells, Harry Potter&#8230; Las capas de invisibilidad forman parte de la cultura popular. \u00bfPor qu\u00e9 cree que es as\u00ed? -Por la forma en la que comprendemos el mundo. Nuestro cerebro capta la mayor parte de la informaci\u00f3n a partir de lo que refleja la luz y asume que esta va en l\u00ednea recta; no fluye como el agua. Cuando la luz no se mueve como esperamos, nos sentimos totalmente sorprendidos, extra\u00f1ados. Tambi\u00e9n creo que lo que intentamos hacer es f\u00e1cil de explicar incluso a un ni\u00f1o, aunque sea dif\u00edcil hacerlo. -\u00bfQu\u00e9 le gustar\u00eda hacer desaparecer? Como cient\u00edfico o como ser humano&#8230; -\u00a1A los administradores! \u00a1O quiz\u00e1s ser yo invisible para ellos! (r\u00ede) La verdad es que hoy en d\u00eda ya no sue\u00f1o con la invisibilidad. La raz\u00f3n importante del trabajo son otras cosas que se pueden hacer con los metamateriales. -\u00bfPor ejemplo? -La misma tecnolog\u00eda que usamos para la capa de invisibilidad puede permitir que las comunicaciones v\u00eda sat\u00e9lite sean m\u00e1s baratas. Una empresa de Seattle (Washington) ha llegado a un acuerdo con Toyota para colocar un sistema en el techo de los coches con ese objetivo. La compa\u00f1\u00eda tiene mil millones de d\u00f3lares de capital hoy en d\u00eda. -Un uso completamente distinto. -Cuando se invent\u00f3 el l\u00e1ser la gente no sab\u00eda qu\u00e9 iba a hacer con \u00e9l. Era una soluci\u00f3n sin problema. La primera opci\u00f3n fue hacer algo que ya podemos hacer, pero de manera m\u00e1s barata o m\u00e1s r\u00e1pida, como la forma de pagar en un supermercado. De igual forma, los metamateriales pueden sustituir a productos que ya existen, pero hacerlos mejores, m\u00e1s baratos y r\u00e1pidos. -\u00bfY el objetivo militar? -Ese es un mercado finito. El tema es controlar la luz, la radiaciones electromagn\u00e9ticas, en la nanoescala, a nivel de micrones, la mil\u00e9sima parte de un mil\u00edmetro. As\u00ed es como puedes ver, por ejemplo, dentro de una c\u00e9lula humana o los detalles en profundidad de tu tel\u00e9fono m\u00f3vil. -Su idea de la lente perfecta, con una resoluci\u00f3n sin l\u00edmites. -S\u00ed, fabricada con metamateriales, cuyas propiedades no solo las marca la qu\u00edmica, sino tambi\u00e9n su estructura. Por ejemplo, si tomas plata y la pules muy bien, queda muy brillante y refleja la luz. Si la quemas y haces nanopart\u00edculas muy peque\u00f1as, resulta que cambia de estructura y se convierte en una de las cosas m\u00e1s negras conocidas: nanoplata, el ingrediente de la placa fotogr\u00e1fica. Es una idea muy poderosa: crear materiales que nunca antes hab\u00edan existido utilizando su estructura. -\u00bfPor qu\u00e9 se dice que esas lentes desaf\u00edan las leyes de la f\u00edsica? -El ruso Victor Veselago propuso (en los a\u00f1os 60) una lente con un tipo especial de materiales, cuya superficie era plana, algo muy extra\u00f1o, pero no se dio cuenta de que era mejor que la lente curva ordinaria. Esa fue mi contribuci\u00f3n: la analic\u00e9 seg\u00fan las leyes de la f\u00edsica y prob\u00e9 que si se elige bien el material, podr\u00eda ser una lente perfecta. El l\u00edmite est\u00e1 en cu\u00e1n bien se fabrica. -\u00bfQu\u00e9 permitir\u00e1n ver? -Cosas m\u00e1s peque\u00f1as que con un microscopio convencional, m\u00e1s peque\u00f1as que la propia luz con la que son iluminadas. Cient\u00edficos de Berkley y San Diego tienen una asignaci\u00f3n de la Fundaci\u00f3n Betty and Gordon Moore (el millonario inventor del chip de los ordenadores) para construir un nuevo microscopio a ese nivel. -\u00bfC\u00f3mo lo lograr\u00e1n? -El reto es enfocar la luz en un punto muy peque\u00f1o, lo que podemos hacer mil veces mejor que con una lente de vidrio. Si puedes comprimir la luz y la llevas a un nan\u00f3metro cuadrado, necesitas la millon\u00e9sima parte de la potencia requerida. -En su d\u00eda, la propuesta fue muy pol\u00e9mica. -S\u00ed, s\u00ed. Fue un estr\u00e9s terrible. Tuve esa idea un domingo por la ma\u00f1ana, llov\u00eda y me puse a trabajar. Habl\u00e9 con mi mujer y le dije: \u00abVoy a alcanzar la fama o la infamia\u00bb. \u00a1Y creo que fueron las&hellip;<br \/>\nVia: <a href=\"https:\/\/www.abc.es\/ciencia\/abci-john-pendry-fisico-teorico-no-nunca-existira-traje-hombre-invisible-201809110239_noticia.html\" target=\"_blank\">\u00abNo, nunca existir\u00e1 el traje del hombre invisible\u00bb<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sir John Pendry (Manchester, Reino Unido, 1943) es un f\u00edsico te\u00f3rico cuyo nombre suena habitualmente para el premio Nobel. En 2006, public\u00f3 en la revista \u00abScience\u00bb un experimento que dio la vuelta al mundo, al conseguir que un peque\u00f1o cilindro de cobre desapareciera por completo a las microondas. 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