El efecto fotomagnético es un efecto mecánico cuántico teórico descubierto por los investigadores Samuel L. Oliveira y Stephen C. Rand en la Universidad de Michigan entre 2007 y 2011. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] Los investigadores descubrieron una poderosa interacción magnética entre el campo magnético dinámico del fotón y el momento magnético del átomo de ciertos materiales aislantes , que es 100 millones de veces más fuerte de lo que se anticipaba anteriormente. En las circunstancias adecuadas, el efecto de los campos magnéticos del fotón es tan fuerte como su campo eléctrico , como por ejemplo en las células solares .
El descubrimiento resulta sorprendente, ya que no es sencillo derivar el fuerte efecto magnético a partir de las ecuaciones físicas, lo que impide determinar si este efecto cuántico sería suficientemente interesante. Por ello, el efecto fotomagnético ha sido ignorado durante más de 100 años.
Los investigadores han calculado teóricamente que la luz incoherente , como por ejemplo la luz solar , es casi tan eficiente como la luz láser para ser convertida mediante el efecto fotomagnético.
La densidad de potencia debería ser de 10 millones de vatios por centímetro cuadrado, pero los investigadores buscarán nuevos materiales fotomagnéticos que puedan funcionar con intensidades de luz más bajas .
Véase también
Referencias
- ↑ 13 de abril de 2011, ns.umich.edu: Energía solar sin células solares: Un efecto magnético oculto de la luz podría hacerlo posible
- ↑ Universidad de Michigan (14 de abril de 2011). Energía solar sin células solares: Un efecto magnético oculto de la luz podría hacerlo posible. Cita de ScienceDaily: "..."Podrías pasarte el día entero estudiando las ecuaciones de movimiento y no verías esta posibilidad. A todos nos han enseñado que esto no sucede", dijo Rand, autor de un artículo sobre el tema publicado en el Journal of Applied Physics. "Es una interacción muy extraña. Por eso se ha pasado por alto durante más de 100 años."..."
- ↑ "21 de abril de 2011, physicsworld.com: Energía solar sin células solares" . Archivado del original el 13 de noviembre de 2011. Consultado el 22 de abril de 2011 .
- ↑ Fisher, WM; Rand, SC (2011). "Separación de carga inducida ópticamente y emisión de terahercios en dieléctricos sin polarización". Journal of Applied Physics . 109 (6): 064903. Bibcode : 2011JAP...109f4903F . doi : 10.1063/1.3561505 .
...Se ha propuesto un esquema de generación de energía magnetoeléctrica que se basa en corrientes de desplazamiento en
aislantes
y evita tanto la absorción como la producción de pares electrón-hueco que caracterizan a
las células solares
semiconductoras ...
(referencia citada: Oliveira, Samuel L.; Rand, Stephen C. (2007). "Radiación intensa de dipolo magnético no lineal en frecuencias ópticas: dispersión molecular en un líquido dieléctrico". Physical Review Letters . 98 (9) 093901. Bibcode : 2007PhRvL..98i3901O . doi : 10.1103/PhysRevLett.98.093901 . PMID 17359156. ...
La gran respuesta magnética es muy inesperada en frecuencias ópticas y debería conducir al descubrimiento de nuevos fenómenos magnetoópticos y a la realización de medios ópticos homogéneos de baja pérdida con
índices de refracción negativos
...
)
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