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La física es el estudio de las fuerzas fundamentales que gobiernan la naturaleza. La física es la ciencia pura por excelencia. Dado que las leyes de la física gobiernan el comportamiento de toda la materia y la energía, influyen en todos los demás campos científicos. Muchos pensadores tempranos hicieron contribuciones al campo de la física, pero Aristóteles es ampliamente considerado como el padre del campo con su publicación de Física en el siglo IV a.C. Muchos de los nombres más importantes de la ciencia obtuvieron su fama de sus contribuciones a la comprensión de la física, como Newton, Einstein y Hawkings. Hoy en día, la física se ha convertido en una de las disciplinas más complejas y desconcertantes. Se está utilizando para sondear preguntas sobre el origen del universo, los bloques de construcción fundamentales de la existencia, el comportamiento de los cuerpos celestes y la existencia de otras dimensiones.

La ingeniería es la aplicación de los conocimientos de la física (y otras disciplinas) para resolver acertijos del mundo real. Es donde el caucho de la ciencia se encuentra con el camino de la resolución de problemas. La ingeniería se puede considerar mejor como una disciplina, un patrón de comportamiento, en lugar de un campo científico distinto por derecho propio. Hay muchas especializaciones dentro del campo más amplio de la ingeniería: química, civil, eléctrica y mecánica, por nombrar algunas. Muchos científicos empleados en la industria privada actúan como ingenieros que tratan de mejorar los productos y procesos. Pero en la medida en que utilizan principios científicos para resolver problemas, se podría decir que todos los científicos son ingenieros.

TÉCNICAS

  • AFM/SPM
  • Cavidad Láser / Óptica de la Cavidad
  • Litografía
  • Instrumentos Únicos
  • SEM
  • STM
  • TEM

DESAFÍOS AMBIENTALES

la Física es un campo tan amplio que es difícil generalizar acerca de la disciplina de la sensibilidad al ruido ambiental. Algunas ramas dependen completamente de modelos, como la física teórica, mientras que algunas áreas dependen en gran medida de los resultados experimentales, como la biofísica. Se puede decir con seguridad que cuando estos experimentos se llevan a cabo a nanoescala, se encuentran entre las aplicaciones más sensibles del mundo. Por ejemplo, los aceleradores de partículas se utilizan para sondear el comportamiento de partículas elementales y requieren un alto grado de estabilidad entre sus componentes. Ignorar el control de vibración en el ensamblaje de estos dispositivos conducirá al fracaso en los experimentos.

Lo mismo se puede decir de ingeniería: algunas ramas, como la ingeniería civil, dependen de modelos y cálculos, mientras que otras ramas, como la ingeniería de materiales, dependen en gran medida de la experimentación de precisión. Muchos ingenieros integran instrumentación personalizada para sondear preguntas muy específicas sobre las propiedades de un sistema. A menudo, las configuraciones experimentales implican manipulación o alteración de materiales. Ambos factores aumentarán la sensibilidad al ruido cuando estén presentes. Para tales experimentos, se debe emplear un sistema de aislamiento de vibraciones complementario y una campana insonorizada para garantizar resultados precisos.

Cabe señalar que el diseño de instrumentos es una forma de ingeniería. Los ingenieros encargados de integrar y construir instrumentos comerciales deben tener en cuenta las sensibilidades del método analítico y la estructura del instrumento. Eliminar el ruido intrínseco a nivel estructural de un instrumento puede, en el mejor de los casos, consumir mucho tiempo y, en el peor de los casos, comprometer el rendimiento del instrumento. Por lo general, es aconsejable dejar las preocupaciones sobre el ruido a los expertos agregando un gabinete acústico de alto rendimiento y/o un sistema de control activo de vibración en las etapas posteriores del diseño del instrumento.

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