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En proyectos previos, se trabajó en el desarrollo de un telescopio reflector, unos binoculares y un monocular. En el caso del telescopio se desarrolló toda la óptica: el espejo principal, el espejo secundario y el ocular. En el caso del binocular, se desarrollaron los oculares y se usaron objetivos y prismas comerciales. Para el caso del monocular se utilizó íntegramente óptica comercial. En este proyecto, se plantea desarrollar objetivos de binoculares, una segunda mejor versión de oculares al considerar el diseño optimizado de todo el canal óptico y la fabricación de los prismas. En cuanto a la temática de la opto-mecánica, los prismas fueron fijados directamente al chasis del binocular mediante soportes, sin posibilidad de un alineamiento ulterior. En esta edición se espera mejorar esta condición incluyendo la posibilidad de alineamiento. Otro aspecto que no se tomó en cuenta en los binoculares previos, fue el aspecto ergonómico, factor que si se tomará en cuenta en esta segunda versión.
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En proyectos previos, se trabajó en el desarrollo de un telescopio reflector, unos binoculares y un monocular. En el caso del telescopio se desarrolló toda la óptica: el espejo principal, el espejo secundario y el ocular. En el caso del binocular, se desarrollaron los oculares y se usaron objetivos y prismas comerciales. Para el caso del monocular se utilizó íntegramente óptica comercial. En este proyecto, se plantea desarrollar objetivos de binoculares, una segunda mejor versión de oculares al considerar el diseño optimizado de todo el canal óptico y la fabricación de los prismas. En cuanto a la temática de la opto-mecánica, los prismas fueron fijados directamente al chasis del binocular mediante soportes, sin posibilidad de un alineamiento ulterior. En esta edición se espera mejorar esta condición incluyendo la posibilidad de alineamiento. Otro aspecto que no se tomó en cuenta en los binoculares previos, fue el aspecto ergonómico, factor que si se tomará en cuenta en esta segunda versión.
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INVESTIGADOR PRINCIPAL / PC-PM313 con convenio 170 FONDECYT-DE 2015 La contaminación del agua potable por arsénico es uno de los problemas de prioridad para la Organización Mundial de la Salud, y este propone a los países que implementen sistemas para regular la concentración máxima de arsénico (10 µg/L) de fuentes de agua potable. Esta propuesta tiene como objetivo la medición de alta precisión de arsénico de fuentes de agua potable a través del desarrollo de un sistema de espectroscopia micro-Raman optimizado a la técnica SERS (del acrónimo Surface-enhanced Raman spectroscopy) usando nanopartículas de plata. La ténica SERS es una combinación de técnicas de espectroscopia y microscopia óptica para determinar las características físico-químicas de las moléculas. La primera etapa del proyecto comprende la elaboración de planos constructivos del sistema de espectroscopia micro-Raman. En la segunda etapa se implementará y evaluará el sistema micro-Raman. En la tercera etapa se desarrollará la técnica SERS usando nanopartículas de plata. En La cuarta etapa se implementará un protocolo de medición de alta precisión de arsénico en agua potable. En la quinta etapa se elaborará las memorias de la investigación. El resultado de este proyecto será la obtención de un equipo SERS con su protocolo de uso para la detección de contaminación de agua potable por arsénico en partes por billón. El impacto esperado es incentivar a los organismos de salud del Perú a promover la disminución de contaminación por arsénico de fuentes de agua potable.
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El motivo de la presente es básicamente traer a dos especialistas de pruebas de sistemas ópticos (uno de carácter científico y otro de carácter técnico) para avanzar fuertemente en procedimientos en la determinación de la calidad de los instrumentos ópticos que desarrollamos en nuestro Grupo de Investigación de Optica Aplicada GOA El objetivo de la propuesta es instaurar en nuestro Laboratorio de Pruebas Interferométricas procedimientos de alta calidad redactando un manual de procedimientos.
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En este proyecto se continuará con el desarrollo y profundización de las tecnologías ópticas: diseño óptico, manufactura óptica de precisión y las pruebas ópticas. Así mismo con las tecnologías mecánicas, diseño opto-mecánico y manufactura mecánica de precisión. El trabajo en estás áreas se realiza en el marco de desarrollo de un instrumento visual para observación de aves. Para esto se planea llegar hasta el prototipo de un instrumento visual para observación de aves escogido según diferentes criterios de utilidad y factibilidad técnica local. Se prevé trabajar con un nuevo sistema de centrado y cementado adquirido en proyecto previo. Se instrumentará un interferómetro ZYGO que se utilizará tanto en la pruebas de componentes como la del prototipo en sí.
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En este proyecto se continuará con el desarrollo y profundización de las tecnologías ópticas: diseño óptico, manufactura óptica de precisión y las pruebas ópticas. Así mismo con las tecnologías mecánicas, diseño opto-mecánico y manufactura mecánica de precisión. El trabajo en estás áreas se realiza en el marco de desarrollo de un instrumento visual para observación de aves. Para esto se planea llegar hasta el prototipo de un instrumento visual para observación de aves escogido según diferentes criterios de utilidad y factibilidad técnica local. Se prevé trabajar con un nuevo sistema de centrado y cementado adquirido en proyecto previo. Se instrumentará un interferómetro ZYGO que se utilizará tanto en la pruebas de componentes como la del prototipo en sí.
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CAP 2014, con ID 62 La propuesta que presentamos está basada en una aplicación directa de la técnica de espectroscopia de emisión de plasma inducido por láser, conocida también como LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy). Esta aplicación de LIBS tiene la finalidad de identificar los elementos químicos presentes en los suelos, y luego usar esta información para establecer un protocolo de medición que permita clasificar la calidad de suelos según su origen (forestal,agrícola,otros). La clasificación e identificación de la calidad de suelos permite definir políticas para el control y seguimiento de la contaminación, para el mejoramiento de la productividad en el sector agrícola, o en otros usos de suelo como la opción de actuar como un filtro que protege la calidad del agua así como del aire. Una aplicación orientada a la protección de la calidad del aire en base a la calidad del suelo, es el secuestro del CO2 en suelos para mitigar los efectos del calentamiento de la atmósfera. En la actualidad el Laboratorio de Óptica de la PUCP cuenta con un sistema de espectroscopia LIBS implementado en el 2008 y que ha sido mejorado en el 2011 en base a una tesis de Maestría en Física Aplicada (sustentada en el 2010 por Rubén Sánchez), al proyecto DAI-3528 (2008), al proyecto DGI 70242.027 (2011) y a donaciones de equipos por instituciones francesas. El sistema LIBS implementado en la PUCP tiene la capacidad de realizar un análisis químico cualitativo de diversos materiales a través del registro de espectros de emisión atómica de forma sincronizada con la generación del plasma inducido por luz láser sobre la muestra en estudio, utilizando un solo pulso de luz láser y la detección del espectro en el rango de 200 nm a 400 nm. Dentro de este proyecto está previsto formar a un tesista de la Maestría de Física Aplicada de la PUCP en el manejo de un sistema LIBS portátil, a través de una colaboración académica que hemos establecido con el Centro Internacional de la Papa
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El establecimiento del dominio de la tecnología del diseño y de la manufactura de películas delgadas es de suma importancia en un país en vías de desarrollo. Elementos ópticos en instrumentos de uso cotidiano como cámaras fotográficas, teodolitos, binoculares, interferómetros en el área de la electrónica, la medicina, la oftalmología, la óptica etc., son de uso frecuente. Asimismo, se realizan recubrimientos con aplicación en la industria automotriz (partes plásticas); en la industria alimentaria (recubrimientos en conservas); en la industria musical (películas metálicas en CDs); dispositivos micro electrónicos en la industria electrónica; recubrimientos duros para herramientas, recubrimientos para lubricación, recubrimientos resistentes a la erosión y el desgaste en la industria metal-mecánica. Todo ello evidencia la relevancia de la tecnología de películas delgadas en el mundo actual. En el presente proyecto se busca, optimizar los elementos del sistema de control de un sistema de crecimiento de películas delgadas por el método de evaporación térmica en alto vacío para su aplicación en películas delgadas ópticas. La metodología por aplicar está dividida en cinco puntos principales: análisis de las alternativas de mejora de los elementos (obturador del sistema de evaporación y válvula motorizada del sistema de limpieza por plasma) del sistema de control, elaboración de prototipos y pruebas de funcionamiento, compra/implementación de los equipos de medición de vacío, integración del hardware y software de los elementos del sistema de control, y pruebas finales con procesos reales. Los resultados del proyecto tendrán impacto en el desarrollo tecnológico en las áreas de física, mecánica, electrónica e informática, en sistemas de control automático. En las necesidades que enfrentan los diversos sectores productivos del país en las áreas agrícola, metal-mecánica, salud, etc. Propiciará la interdisciplinaridad a través de un vínculo entre la universidad y la ind
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