Scielo RSS <![CDATA[Momento]]> http://www.scielo.org.co/rss.php?pid=0121-447020160002&lang=pt vol. num. 53 lang. pt <![CDATA[SciELO Logo]]> http://www.scielo.org.co/img/en/fbpelogp.gif http://www.scielo.org.co <![CDATA[<b>LHC TRIPLETS AND THE BEST A1.B1.B1 COMBINATION FOR MAGNETIC ERRORS CORRECTIONS AT IR5 AND IR1</b>]]> http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-44702016000200001&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt Resumen En esta presentación se describen los imanes que componen los denominados tripletes que hacen parte del acelerador LHC y se discute cómo todos los errores magnéticos en dos tripletes se resumen en cierta combinación. El LHC es el acelerador, ubicado en el Laboratorio Europeo para la Física de Partículas del CERN, construido para operar a altas energías, de hasta 14 TeV para colisiones protón-protón. En la primera parte de esta presentación, se resumen los diseños, materiales y dimensiones presentes en la bibliografía para los imanes que componen un triplete del LHC, estos son principalmente cuadrupolos que están localizados cerca del punto de colisión (IP). En el LHC para las regiones de interacción (IR) alrededor de los IP 5 y 1 se tienen dos tripletes, uno a cada lado del IP. Para obtener un haz más fino se hacen correcciones de los errores magnéticos presentes, por ejemplo usando el método de Acción y Fase, y en este proceso no es conveniente mover todos los imanes. Por esto hemos estudiado cuál es la combinación de imanes que mejor sustituye todos los errores magnéticos, al menos a nivel lineal, usando únicamente dos correctores de cuadrupolo normal (Bl) y un corrector cuadrupolo normal rotado (Al) con el método de Acción y Fase. Este estudio es desarrollado usando el simulador del LHC en MAD-X. Los resultados principales que muestran la efectividad de las correcciones son explicados en la segunda parte de esta presentación.<hr/>Abstract A description of the magnets which compose the arrangements called triplets in the LHC is presented and it is discussed how the magnetic errors from two triplets can be summarize in certain combination. The LHC is the accelerator located at the European Laboratory for the Particle Physics at CERN, it is builded to opérate at high energies, up to 14 TeV for proton-proton collisions. In the first part of this presentation, a summary, from the bibliography, of the design, materials and dimensions of the triplet magnets, is given; these are mainly quadrupoles which are located cióse to the collision point (IP). In the LHC for the Insertion Regions (IR) around IPs 5 and 1, there are two triplets, one at each IP side. To obtain a more fine beam, magnetic error corrections are done, for instance using the Action and Phase method, and in this process is not convenient to move all magnets. Because of this last we studied what is the combination of magnets which account best for all the magnetic errors, at least to a linear level, using just two normal quadrupole correctors (Bl) and one skew quadrupole corrector (Al) with the Action and Phase Jump Method. This study is developed using the LHC simulator in MAD-X. The main results which shows the effectivity of the corrections are explained in the second part of this presentation. <![CDATA[<b>INDIRECT FULL SPAN CALIBRATION METHOD FOR A DIGITAL VACUOMETER IN CITIES ABOVE SEA LEVEL</b>]]> http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-44702016000200002&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt Resumen Colombia es un país con importantes centros de desarrollo tecnológico e industrial a varios metros sobre el nivel del mar, esta condición limita la capacidad de calibración para la presión neumatica por debajo de la presión atmosférica. En este trabajo se presentan los primeros resultados de un método de calibración indirecto que permite cubrir el alcance completo de medición de los vacuómetros digitales aun cuando se calibran varios metros sobre el nivel del mar.<hr/>Abstract Colombia is a country with important technological and industrial centers located at different heights over sea level; this condition restricts the calibration procedures for pneumatic pressures below the atmospheric pressure. In this work we show the first results of an indirect calibration method that allows covering the full measurement span of digital vacuometers even when calibrated several meters above sea level. <![CDATA[<b>MEASUREMENT OF HUMAN BLOOD CELLS IRRADIATED BY LOW-POWER LASER</b>]]> http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-44702016000200003&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt Resumen El láser de baja potencia se ha implementado dentro del campo médico, como una alternativa segura para influir en el comportamiento de las células del organismo humano. Se ha sugerido que la radiación de baja potencia reduce agentes patógenos, actúa como protector ante radiación ionizante e incrementa la población de plaquetas en sangre. Este trabajo tiene como objetivo analizar la tasa de crecimiento de las plaquetas humanas luego de aplicar radiación láser de baja potencia.<hr/>Abstract The low-power laser has been implemented within the medical field as a safe alternative for influencing the behavior of cells of the human body. It has been suggested that low power radiation reduces pathogens and acts as a shield against ionizing radiation and increases the platelets population in blood. This study aims to analyze the rate of growth of human platelets after applying low power laser radiation. <![CDATA[<b>ANALYSIS OF NON-LINEAR BEHAVIOR AND CHAOS IN A SEMICONDUCTING MICROCAVITY</b>]]> http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-44702016000200004&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt Resumen En este trabajo presentamos un estudio del régimen no lineal para una microcavidad semiconductora que contiene un punto cuántico. Nosotros caracterizamos el régimen no lineal de este sistema a través de la dinámica de los valores esperados de operadores usando la aproximación de campo medio en la imagen de Heisenberg. También presentamos cuantificadores clásicos de caos tales como: exponentes de Lyapunov, secciones de Poincaré y diagramas de bifurcación en este sistema.<hr/>Abstract In this work we present a study on the nonlinear behavior of a semiconducting microcavity containing a single Quantum-Dot. We characterize the nonlinear regime of this system through the dynamics of mean values of operators by using the mean field approximation in the Heisenberg picture. We also present classical quantifiers of chaos such as: Lyapunov exponents, Poincare sections and bifurcation diagrams in this system. <![CDATA[<b>SYSTEMATIZATION OF A MEASURING SYSTEM FOR HALL VOLTAGE AS A FUNCTION OF TEMPERATURE, USING VIRTUAL INSTRUMENTATION</b>]]> http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-44702016000200005&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt Resumen Este trabajo presenta detalles del diseño e implementación de un sistema de medición de voltaje Hall en dependencia de la temperatura, desarrollado usando el concepto de Instrumentación Virtual. Para tal efecto se usó hardware de la National Instruments y el paquete LabVIEW como software. El sistema es controlado a través de un instrumento virtual (IV) que incluye facilidades para realizar control PID de temperatura de la muestra en el rango 80 K - 700 K, medición de voltaje Hall (V H) usando el método de cuatro contactos y visualización en tiempo real de la curva de V H vs T. El sistema fue probado realizando medidas de voltaje Hall vs T a películas delgadas de CuInS2 usadas como capa absorbente en celdas solares, con el propósito de obtener información de sus propiedades de transporte eléctrico.<hr/>Abstract This paper presents details of the design and implementation of a system for measuring Hall voltage in dependence of the temperature, developed using the Virtual Instrumentation concept. For that we have used National Instrument hardware and the LabVIEW package as software. The system is controlled by a virtual instrument (VI) which includes facilities to perform PID control of sample temperature in the range of 80 K -700 K, Hall voltage measurement(V H) using the method of four contacts and real time display of the V H vs T curve. The system was tested by performing Hall voltage measurements vs T on CuInS2(CIS)thin films used as the absorber layer in solar cells, for the purpose of obtaining information from its transport properties.