Potente láser "asusta" a los rayos y funciona como un pararrayos

Según un informe publicado en la revista Nature Photonics, un láser de alta intensidad apunta al cielo

Funciona como un pararrayos. Una nueva investigación mejorará las estrategias de protección contra rayos para infraestructuras críticas, como centrales eléctricas, aeropuertos y sitios de lanzamiento de misiones espaciales.

El tipo de pararrayos más famoso en la actualidad.El día es “la vara de Franklin”. Se trata de un mástil metálico conductor de electricidad que intercepta los rayos y los dirige de forma segura al suelo. Estos pararrayos también pertenecen al tipo “pararrayos y bobinas”. Funcionan atrayendo y conduciendo cargas eléctricas de las tormentas hacia el suelo. Se colocan encima de un edificio u otra estructura y están equipados con cables que conectan la varilla y el sistema de puesta a tierra.

Cuando se acerca una tormenta, se generan cargas eléctricas.Las nubes de tormenta son atraídas por una varilla puntiaguda que actúa como conductor. Luego se transmiten de forma segura a través del cable a tierra, lo que reduce el riesgo de daños por la caída de un rayo.

Usar láseres como pararrayosEs un concepto teórico que todavía se está investigando. La idea es que se pueda dirigir un potente rayo láser hacia la atmósfera para ionizar el camino que debe seguir el rayo, esencialmente "dirigiendo" el rayo a una ubicación específica donde pueda conectarse a tierra de manera segura. El concepto se basa en los principios de la descomposición del láser, donde un rayo láser de alta intensidad crea un canal de plasma en un gas, que luego conduce la electricidad.

Hasta este punto, intensos pulsos láserSe utiliza para dirigir rayos en un entorno de laboratorio. Como parte de un nuevo estudio, los científicos realizaron experimentos de campo en el noreste de Suiza. Utilizaron un láser enorme que produce hasta 1.000 pulsos por segundo. Estaba situado junto a una torre de comunicaciones; Le cae un rayo 100 veces al año.

Por seis horas de trabajo durante una tormentaactividad, el láser cambió la trayectoria de cuatro descargas de rayos ascendentes. Los científicos utilizaron las ondas electromagnéticas de alta frecuencia creadas por los rayos para identificar los rayos y confirmar las observaciones.

Detección de fuertes llamaradas de rayos XDurante los impactos también se confirmó el éxito de la orientación del rayo. Las cámaras de alta velocidad registraron uno de los impactos que, como se supo más tarde, siguió la trayectoria del láser durante más de 50 metros.

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Foto de portada: Naturaleza fotónica