Caracterización de la gelatina de pescado dicromatada como material fotosensible

Authors

  • Mauricio Ortiz Gutiérrez Facultad de Ciencias Físico Mateméticas
  • Juan Carlos Ibarra Torres Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierí­a, Universidad de Guadalajara
  • Marco Antonio Salgado Verduzco Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
  • Mario Pérez Cortés Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Yucatán
  • Rosa Elena Orozco Muñoz Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

DOI:

https://doi.org/10.35830/cn.vi67.247

Abstract

En este trabajo se utiliza la gelatina de pescado de la marca Norland ProductsÒ con dicromato de amonio. La mezcla de este material es depositada en una celda fabricada con dos portaobjetos de vidrio separados por una película plástica en la que se graba una rejilla holográfica de fase formada por la interferencia de dos haces provenientes de un láser de Argón con una longitud de onda de 532 nm. Se analiza el comportamiento de la eficiencia de difracción como función de la concentración del tinte y se muestran algunos resultados experimentales.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Mauricio Ortiz Gutiérrez, Facultad de Ciencias Físico Mateméticas

Licenciado en Física por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en 1995. Maestro y Doctor en Ciencias con especialidad en Óptica por el Instituto Nacional de Astrofí­sica, Óptica y Electrónica, en Tonantzintla Pue, en 1996 y 1999 respectivamente. Profesor Investigador titular en la FCFM de la UMSNH desde 2000.

References

Dong Jun Kang, Jin-Ki Kim, and Byeong Soo Bae. (2004). Simple fabrication of diffraction gratings by two-beam interference method in highly photosensitive hybrid sol gel films. Optics Express, 12 (17), 3947-3953.

Gallego S., Otuño M., Neipp C., Márquez A., Beléndez A., Pascual I., Kelly J. V., Sheridan J. T. (2005). 3 Dimensional analysis of holographic photopolymers based memories. Optics express, 13(9), 3543-3557.

Gleeson M. R., Kelly J. V., O´Neill F., Sheridan J. T. (2005) Recording beam modulation during grating formation. Appl Opt, 44(26), 5475-5482.

Hariharan P. (1980). Holographic recording materials: recent developments. Optical Engineering, 19(5), pp. 636-641.

Kosar J. (1965). Light-Sensitive Systems, first ed. New York. John Wiley and Sons.

Kostuk R. K. (1999). Dynamic hologram recording characteristics in DuPont photopolymers. Appl Opt, 38(8), 1357-1363.

Neipp C, Gallego S, Ortuño M, Márquez A, Alvarez M. L, Beléndez A, Pascual I. (2003). First-harmonic diffusion-based model applied to a polyvinyl-alcohol-acrylamide-based photopolymer. J. Opt. Soc. Am. B, 20(10), 2052-2060.

Olivares-Pérez A., Ibarra-Torres J. C., Ortiz-Gutiérrez M., Pérez-Cortés M, Fuentes-Tapia I. (2005). Rosin (colophony) holograms sensitized with ammonium dichromate. Optical Materials, 27. 1825-1831.

Ortuño M, Gallego S, Garcia C, Neipp C, Pascual I. (2003). Holographic characteristics of a 1 mm-thick photopolymer to be used in holographic memories. Appl Opt, 42(35), 7008-7012.

Reza A., Lanteigne R., Don D. J., Gregory A. (1991). Photopolymer hologram formation theory. Microwave and optical technology lett, 4(3), 106-109.

Smith, H. M. (1975) Principles of holography, 2 ed, New York, John Wiley & Sons.

www.norlandprod.com (consultado en noviembre de 2014)

Published

2017-03-02

How to Cite

Ortiz Gutiérrez, M., Ibarra Torres, J. C., Salgado Verduzco, M. A., Pérez Cortés, M., & Orozco Muñoz, R. E. (2017). Caracterización de la gelatina de pescado dicromatada como material fotosensible. Ciencia Nicolaita, (67), 84–95. https://doi.org/10.35830/cn.vi67.247

Issue

Section

Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra

Most read articles by the same author(s)