Revista Ciencia

Femtofotografía: capturando el movimiento de la luz

Por Angelrls @El_Lobo_Rayado
No es Astronomía, pero sí Física y quién sabe si en algún momento esta técnica tenga también aplicaciones astronómcas. En cualquier caso, creo que mola mucho lo que ofrece la técnica de la femtofotografía, con la que se captan películas con 1 billón(*) de fotogramas por segundo (1 000 000 000 000 fps). Con esta enorme velocidad, la técnica de la femtofotografía permite capturar el mismo movimiento de la luz. ¿No me creéis, os parece ciencia ficción? Echadle un ojeo a este video, de sólo 11 minutos de duración (lo incluyo con los subtítulos en español):
Conferencia de Ramesh Raskar explicando y mostrando experimentos de la técnica de la Femtofotografía. Si no aparecen los subtítulos en español es fácil cargarlos seleccionando "Spanish" en la caja inferior izquierda "19 languages [OFF]", una vez pulsado el "play" del vídeo.
En particular, atentos a partir del 1min 45seg, cuando se muestra el experimento de un rayo de luz atravesando una botella de Coca-Cola (aquí un enlace directo a la secuencia en YouTube). Como dice el conferenciante, Ramesh Raskar (MIT, el famoso Instituto Tecnológico de Massachussetts, EE.UU.), el fenómeno ocurre en menos de un nanosegundo (0.000 000 001 segundos), pero el vídeo se muestra a una velocidad 10 mil millones de veces más lento. Tenéis más información sobre la técnica en este enlace. A mí me ha parecido tan curioso que me he animado a dejarlo por aquí, a pesar de que la historia no es nueva, ya se había publicado el año pasado.
Femtofotografía: capturando el movimiento de la luz
Fotograma de la secuencia que muestra el desplazamiento de un pulso luminoso de sólo 1 mm de largo a lo largo de una botella de Coca-Cola filmado a una velocidad de 1 billón de fotogramas por segundo siguendo la técnica de Ramesh Raskar (MIT).
Una de las aplicaciones, bastante interesante, que veo puede tener la femtofotografía es su uso médico: los autores creen que podría llegar a sustituir los rayos X para ver el interior del cuerpo humano. En el vídeo también muestran un experimento que puede parecer de ciencia ficción o sólo apto para superhéroes: reconstruir imágenes tridimensionales de objetos situados en posiciones escondidas a la vista normal (el ejemplo del vídeo es reconstruir un maniquí escondido tras una esquina). El vídeo también muestra los efectos relativistas del rayo de luz sobre la botella de Coca-Cola.
(*) Ojo, como siempre tenemos el problema de cómo se dicen los múltiplos grandes de 10 en Europa y EE.UU./resto del mundo: lo que para nosotros europeos es 1 billón, para el resto del mundo es un trillón, pero no deja de ser 1 000 000 000 000.

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