Longitudes de onda

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Análisis y Simulación de Redes que utilizan Multiplexación por División en Longitudes de Onda

Análisis y Simulación de Redes que utilizan Multiplexación por División en Longitudes de Onda

guía de onda. La dispersión por material ocurre cuando las longitudes de onda viajan a diferentes velocidades a través del material. Una fuente de luz, no importa lo estrecho que sea su espectro, emite varias longitudes de onda dentro de un rango. Así, cuando este rango de longitudes de onda viaja a través de un medio, cada longitud de onda individual llega en un instante de tiempo distinto. El segundo componente de la dispersión cromática, la dispersión de guía de onda, es consecuencia de los diferentes índices de refracción del “core” y el “cladding” de la fibra. El índice de refracción efectivo varía con la longitud de onda. El resultado del fenómeno de la dispersión de la guía de onda es un retardo de propagación en una o más de las longitudes de onda relativas a las demás. Aunque la dispersión cromática no es generalmente una cuestión a tener en cuenta a velocidades por debajo de STM-16 (2488,32 Mbps), si se tiene en cuenta con velocidades mayores debido al ancho del espectro requerido. La dispersión cromática es estable, predecible y controlable, por lo que se puede corregir para alcanzar distancias de miles de kilómetros y tasas binarias del orden de los Gb/s empleando fibras con mínima dispersión en la banda C (como la fibra NZ-DSF) o introduciendo módulos de fibras compensadoras de dispersión (DCF), las cuales poseen un valor de dispersión alto (Ej.: -85 ps/nm.km).
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Compatibilidad y eficacia de las soluciones de limpieza y mantenimiento con las lentes de contacto terapéuticas y profilácticas con absorbancia selectiva de longitudes de onda corta

Compatibilidad y eficacia de las soluciones de limpieza y mantenimiento con las lentes de contacto terapéuticas y profilácticas con absorbancia selectiva de longitudes de onda corta

Como se ha podido observar, todos los resultados mostraron que las lentes con filtro y las soluciones empleadas son física y químicamente compatibles de acuerdo a la norma UNE-EN ISO11981/2010. Sin embargo, en el estudio de compatibilidad y en relación a la transmitancia espectral en el visible y debido a que el filtro añadido a estas lentes de contacto bloquea la radiación visible de longitudes de onda corta (patente ES2247956), sería interesante realizar estudios futuros con el fin de analizar el espectro visible y sus diferentes longitudes de onda de manera independiente (aislar la longitud de onda corta, media, larga). De esta manera, se podría comprobar si, tras el uso con distintas soluciones, este efecto inhibidor se sigue manteniendo en valores inferiores 500nm. Al revisar la literatura científica no se han hallado estudios similares recientes para poder hacer una comparación con los resultados encontrados.
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Estudio de la tecnología de múltiplexación por división en longitudes de onda

Estudio de la tecnología de múltiplexación por división en longitudes de onda

Los avances actuales de las telecomunicaciones, la electrónica y la informática han revolucionado tanto las redes como los servicios telemáticos, brindando la posibilidad de transmitir una gran cantidad de información con fiabilidad y seguridad para satisfacer la necesidad de los usuarios mediante el establecimiento de redes de gran capacidad y ancho de banda, no obstante, a nivel mundial es creciente la demanda de capacidad de comunicación para diversas aplicaciones, ya sea de voz, imágenes, video y fundamentalmente para satisfacer el crecimiento vertiginoso del uso de Internet. Las redes se han multiplicado, el surgimiento de las comunicaciones ópticas ha permitido grandes crecimientos tanto en las redes locales, metropolitanas y las de rango extendido. Más recientemente han evolucionado técnicas de transmisión por Fibras Ópticas que han permitido incrementar sustancialmente las capacidades tanto de enlaces ya existentes como de enlaces nuevos de comunicaciones ópticas, nos referimos a las tecnologías que constituyen el objeto de estudio en este trabajo, los llamados sistemas de Multiplexación por División de Longitudes de Onda (MDLO), conocidos por su nombre y sigla en la literatura en idioma inglés: Wavelength Division Multiplexing (WDM) que permite la transmisión simultánea de señales utilizando diferentes longitudes de onda (canales ópticos) por una misma fibra óptica, logrando así aumentar en gran medida la capacidad del medio de transmisión.
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Estudio de la conmutación de longitudes de onda para multiprotocolo (MPAS) en redes ASON (Automatically Switched Optical Network)

Estudio de la conmutación de longitudes de onda para multiprotocolo (MPAS) en redes ASON (Automatically Switched Optical Network)

En cambio, un conmutador electroholográfico presenta una estructura consistente en una matriz de cristales. Las longitudes de onda que entran por la línea inferior se separan en diferentes columnas y cada una de ellas puede dirigirse hacia cualquier fibra de salida. Por su parte, cada cristal integra una red de difracción de Bragg holográfica que al aplicar una tensión, desvía una longitud de onda a un determinado puerto de salida. Adicionalmente, si la tensión aplicada se atenúa entonces disminuye la potencia óptica de la señal, mientras que si se elimina todas las longitudes de onda lo atraviesan. Este conmutador permite multidifusión y gestión dinámica de potencia. Además, las potencias residuales de los haces de cada canal acceden a un puerto de control que permite monitorizar las longitudes de onda.
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Nanotermómetros por espectroscopia resuelta en el tiempo con longitudes de onda de emisión en 543, 655 y 1550 nm

Nanotermómetros por espectroscopia resuelta en el tiempo con longitudes de onda de emisión en 543, 655 y 1550 nm

Los compuestos inorgánicos en base a lantánidos tienen aplicaciones en diferentes aspectos del desarrollo tecnológico, como en el desarrollo de bio-sensores ópticos de imagen y temperatura. Estos materiales dopados con iones de lantánidos son los materiales fluorescentes más importantes, por su capacidad de absorber y convertir excitaciones de baja energía con longitud de onda en el infrarrojo cercano en emisiones de alta energía con longitudes más cortas, fenómeno conocido como upconversion [1-4]. Para el caso de un sensor de temperatura basado en la florescencia observamos que las luminiscencias de los estados de energía están acopladas térmicamente y han sido usadas para medir temperatura porque son independiente de factores externos como presión y condiciones atmosféricas [5- 11].
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Estudio de la conmutación de longitudes de onda para multiprotocolo (MPλS) en redes ASON (Automatically Switched Optical Network)

Estudio de la conmutación de longitudes de onda para multiprotocolo (MPλS) en redes ASON (Automatically Switched Optical Network)

MPλS, por su parte, propone añadir extensiones al protocolo del plano de control con el fin de incorporar etiquetas y mecanismos de señalización a los servicios de longitud de onda y ofrecer conexiones inteligentes entre los OXCs en sistemas DWDM de largo alcance. Al igual que IP sobre DWDM, MPλS se construye sobre una estrategia ya existente, por lo que tiene el apoyo de diversos fabricantes de OXCs. Sin embargo, este planteamiento asume un modelo "overlay" basado en un interfaz usuario-red y, por lo tanto, no integra el plano de encaminamiento de los paquetes de datos. Las redes MPλS requieren enrutadores en su núcleo para procesar los paquetes, así como OADMs y OXCs de banda ancha para procesar las ranuras temporales de los canales SONET/SDH.
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Efecto de la irradiación led con diferentes longitudes de onda sobre la germinación de semillas de maíz (Zea mays )

Efecto de la irradiación led con diferentes longitudes de onda sobre la germinación de semillas de maíz (Zea mays )

Las lámparas de diodo (LEDs) son la más reciente tecnología al ingresar al campo de la agricultura en ambientes controlados (Navarro, 2013). Son la primera fuente de luz que tiene la capacidad de control de la composición espectral, lo que permite que las longitudes de onda se emparejen con los fotorreceptores de la planta para proporcionar una mayor optimización, producción e influenciar en la morfología y composición de la misma. (Morrow, 2008). Los LEDs tienen una gran eficacia en la transformación de energía eléctrica a energía lumínica, además de que la disipación de radiación en forma de calor es casi nula (Navarro, 2013). Los LEDs son dispositivos más eficientes que las lámparas incandescentes (Martin, 2010).
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Vol. 2, Núm. 2 (2005)

Vol. 2, Núm. 2 (2005)

En foto período con papel celofán azul En contraste, la guanábana amazónica (longitudes de onda entre 340 y 400 nm). Al igual permaneció en germinación durante más de 75 que el tratamiento del rojo, con este días, aunque desde la primera semana a partir de procedimiento se evaluó la respuesta a luz directa. la siembra germinaron las semillas. Las semillas En foto período con papel celofán morado de arazá comenzaron a mostrar protuberancia (longitudes de onda del rojo lejano: superiores a radicular a partir del día 30, y el proceso de 700 nm). También denominado rojo lejano, evalúa germinación se mantuvo a lo largo de más de 60 el estímulo de luz indirecta o escasa sobre la días; el caimo tuvo su óptimo de germinación
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Caracterización de un display de cristal líquido de baja resolución para su uso como modulador óptico

Caracterización de un display de cristal líquido de baja resolución para su uso como modulador óptico

a la orientación del director en la cara de entrada y cara de salida respectivamente, midiendo la intensidad resultante a la salida [10]. Esta medida, se realiza para cada voltaje, con valores que van desde 0 hasta 10 voltios, en pasos de 0,1 y 0,2 voltios en las zonas más sensibles, y de 0,5 voltios en las zonas de menor variación de la intensidad. La señal que aplicaremos a nuestra celda es una onda bipolar cuadrada de 1 kHz. En el caso de los cristales líquidos el valor de voltaje de interés [1] es el voltaje cuadrático medio (rms, root mean square). En este experimento se utilizan igualmente las tres longitudes de onda. Las orientaciones usadas para los polarizadores se muestran en la Tabla II.
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Migración de la red de Anillos Metropolitanos de Quito de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP con tecnología DWDM

Migración de la red de Anillos Metropolitanos de Quito de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP con tecnología DWDM

Los transmisores consisten en un arreglo de láseres, donde cada uno corresponde a un canal y trabaja a una longitud de onda específica de acuerdo a la característica de construcción del láser. Los fabricantes y diseñadores requerían de una referencia para establecer las longitudes de onda que permitan la compatibilidad de sus equipos, entonces la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) estableció las longitudes de onda que puede usar cada láser acorde a su espaciamiento de canal. La frecuencia referencial corresponde a 193,1 THz (1550 nm) y los espaciamientos de canal pueden ser 12,5; 25; 50; 100 GHz o mayores. Las transmisiones se envían a través de bandas de frecuencia o longitudes de onda en las que trabaja la fibra óptica, las cuales se puede observar en la Tabla 1.3.
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Estudio experimental de curvas de Z Scan de materiales orgánicos

Estudio experimental de curvas de Z Scan de materiales orgánicos

Careotenoides: son un grupo de los tetrapenos con una estructura de aproximadamente cuarenta átomos de carbono formando cadenas polienicas conjugadas usualmente terminadas en anillos de carbono, se subdividen en Xantofilas, aquellos compuestos que contienen oxigeno en su estructura y Carotenos, aquellos formados exclusivamente por hidrocarburos. El color varia entre el amarillo, anaranjado y rojo, esto está relacionado a su estructura química donde el numero de enlaces dobles de carbono en la molécula está estrechamente ligado a la longitud de onda absorbida por el compuesto y por ende con el color del pigmento, entre mayor es el numero de enlaces dobles mayor es la longitud de onda reflejada por el pigmento. Los enlaces de carbono le otorgan mayor movilidad a los electrones requiriendo una energía menor para cambiar de estado estos hacen que absorban longitudes de onda menores, permitiendo que sean reflejadas longitudes de onda mayores.
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Gráfica que muestra los resultados experimentales para un cuerpo negro

Gráfica que muestra los resultados experimentales para un cuerpo negro

Los datos experimentales, sin embargo, indican que el poder emisivo cae bruscamente para longitudes de onda pequeñas (frecuencias altas). La ecuación anterior, por tanto, solamente da resultados ajustados a los datos experimentales para longitudes de onda elevadas. Este hecho (que se conoció en la época como "catástrofe ultravioleta") no tenía solución. La teoría era incapaz de explicar los hechos experimentales.

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Documento soluciones examen UD5, "Física del siglo XX", Fís2º

Documento soluciones examen UD5, "Física del siglo XX", Fís2º

El problema de la Física Clásica que resuelve inicialmente esta hipótesis es la denominada “catástrofe ultravioleta”. Este problema está relacionado con las gráficas experimentales del poder emisivo o intensidad [e (I)] de un cuerpo negro frente a la longitud de onda, , a la que emite para cada temperatura (derecha). Estas gráficas no tienen explicación teórica con la teoría electromagnética clásica, ya que, según esta última, las cargas atómicas vibrando deberían emitir de forma continua en todas las longitudes de onda, con una energía que aumenta con la frecuencia. A partir de la Física Clásica (termodinámica y electrodinámica), el físico británico John Williams Strutt Rayleigh y el astrónomo y físico británico James Hopwood Jeans obtienen que el poder emisivo de un cuerpo negro es proporcional a la
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Substrato quiral biaxial con aplicaciones en sensores de cristal líquido

Substrato quiral biaxial con aplicaciones en sensores de cristal líquido

vertir´ a [45]. La alineaci´ on paralela a la h´ elice colest´ erica induce dicro´ısmo circular positivo y la alineaci´ on perpendicular a la h´ elice colest´ erica induce dicro´ısmo circular negativo. Entre los colorantes m´ as utilizados se encuentran la Rodamina 6G, Rodamina B, Rojo Acri- dina y Flourescina. En este experimento hemos elegido Rodamina 6G como colorante l´ aser. En la figura 3-2 se muestra la estructura molecular de la Rodamina 6G caracterizada por un grupo arom´ atico planar con 3 anillos. La Rodamina 6G (conocida por sus propiedades de crom´ oforo) en soluci´ on, es responsable de las bandas de absorci´ on y emisi´ on en la regi´ on del visible en el espectro electromagn´ etico. Cuando dos o m´ as mol´ eculas de Rodamina 6G en soluci´ on son separadas por una distancia intermolecular corta, sus anillos pueden interactuar electrost´ aticamente para formar agregados o asociaciones de mol´ eculas llamadas mon´ ome- ros, d´ımeros, tr´ımeros, etc. Las bandas de absorci´ on pueden ser modificadas por la presencia de estas asociaciones moleculares. Una banda de absorci´ on con un solo m´ aximo en cierta longitud de onda, representa la formaci´ on de un mon´ omero. Si la Rodamina 6G ha formado un d´ımero se espera una banda de absorci´ on de intensidad alta en la longitud de onda donde absorbe el mon´ omero y una banda de absorci´ on de intensidad baja debido al d´ımero (ver figura 3-4). La formaci´ on de estos agregados depende de muchos factores como la estructura molecular del colorante l´ aser, la concentraci´ on, el PH del medio, el solvente y la temperatura. Las asociaciones moleculares producen reabsorci´ on y disminuci´ on de fluorescencia, as´ı co- mo disminuci´ on de la eficiencia en la banda de emisi´ on. En la figura 3-3 se muestra una representaci´ on esquem´ atica del diagrama de energ´ıa para los estados excitados de d´ımeros. Como se mencion´ o anteriormente, para la formaci´ on de un d´ımero se esperan dos bandas de absorci´ on de energ´ıa, una baja y una alta m´ as grande que la del mon´ omero.
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Measuring global solar irradiance and atmospheric optical thickness, using a digital pyranometer under conditions of clear skies and no clouds in Valencia (Venezuela)

Measuring global solar irradiance and atmospheric optical thickness, using a digital pyranometer under conditions of clear skies and no clouds in Valencia (Venezuela)

Diversos métodos se emplean para medir la Irradiancia de una localidad específica [3-8], y su denominación genérica es la de piranómetro o radiómetros, en ocasiones se usa también la denominación de solarímetros o actinómetros. Según su principio de funcionamiento se clasifica en termoeléctricos y fotoeléctricos, los primeros emplean la conversión de energía radiada en calor y los últimos tienen como fundamento el efecto fotoeléctrico. La radiación que incide sobre un fotodiodo también es capaz de diferenciar el espectro solar por la frecuencia de la onda electromagnética, y mediante el voltaje sobre una unión semiconductora cuantificar la radiación, en ese caso se trata de un piranómetro digital, toda vez que la lectura del voltaje es amplificada y enviada a un convertidor analógico-digital.
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Estudio de guías de onda angostas por multi-implantación de iones de plataStudy of optical channel waveguides by silver ion multi-implantation

Estudio de guías de onda angostas por multi-implantación de iones de plataStudy of optical channel waveguides by silver ion multi-implantation

En los últimos 50 años, se ha presenciado una evolución y progresos extraordinarios en investigación y desarrollo de diversas áreas de la fotónica al ser descubierto el láser como fuente de luz en 1960, las fibras de vidrio óptico fueron propuestas como medio de transmisión y para 1966 se había logrado una disminución significativa de pérdidas; sin percibir aun el impacto que tendrían en la sociedad moderna. Actualmente, láseres y fibras ópticas son los bloques constructores claves de sistemas de comunicaciones ópticas empleados en varios países. Componentes fotónicos son también usados en productos de consumo masivo, industrial y médico; además de ser parte del desarrollo en instrumentación científica y de ingeniería (Ching, 2006). Los dispositivos ópticos pueden ser de tipo estándar (volumétrico) o de tipo miniaturizado y para su uso en óptica integrada en forma de guía de onda óptica. Las componentes de guías de onda ópticas son relativamente nuevas y hay una gran área de oportunidad debido a que el campo debe ser desarrollado con nuevos dispositivos basados en guiado óptico de la luz. Actualmente el estudio de la óptica integrada ha llegado a escalas nanométricas produciendo estructuras tales como puntos cuánticos, hilos cuánticos, elementos ópticos holográficos y cristales fotónicos (Hunsperger, 2009).
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Dinámica de láseres sintonizables en longitud de onda con una cavidad de fibra óptica largaDynamics of tunable lasers in wavelength with a long fiber optics cavity

Dinámica de láseres sintonizables en longitud de onda con una cavidad de fibra óptica largaDynamics of tunable lasers in wavelength with a long fiber optics cavity

Un elemento esencial de este láser, es un filtro sintonizable Fabry Perot (de Micron Optics), el cual, es todo de fibra y puede ser manejado mediante un voltaje proveniente de un generador de funciones, más adelante abundaremos en los detalles de este dispositivo. Otros componentes importantes son dos aisladores ópticos, que al igual que un diodo eléctrico, solo dejan pasar luz en un solo sentido. Con el uso de estos dispositivos se consigue un láser de onda viajera, es decir, no existen ondas estacionarias dentro de la cavidad, evitando así el problema del quemado espacial de agujeros. Por último, un acoplador 50/50 (MP fiber optics S/N 709330) es utilizado para extraer la luz láser de la cavidad, esto es, este acoplador funciona como espejo de salida con una reflectividad del 50 %. Cada uno de los componentes cuenta con sus respectivas espigas de conexión, estas espigas tienen una longitud aproximada de un metro y medio en los aisladores y de un metro para los otros componentes, de tal manera que al ser empalmados se obtiene una longitud de cavidad de 25 m. El diodo láser de bombeo entrega su luz a través de una fibra, ésta fue empalmada (por fusión) a la espiga del dispositivo WDM, con lo que se minimiza el ruido aportado por el acoplamiento. Por último, con el fin de disminuir el ruido de origen mecánico acústico, el láser fue instalado en una caja de acrílico rellena de algodón. Cabe señalar que lo que se ha explicado hasta aquí, fue realizado por Rodolfo Martínez Manuel en su trabajo de tesis de maestría en el CICESE [Martínez, 2004].
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UNIDAD Nº2: MEDIOS DE ENLACE Material de Estudio Nº 3: ENLACES RADIOELÉCTRICOS

UNIDAD Nº2: MEDIOS DE ENLACE Material de Estudio Nº 3: ENLACES RADIOELÉCTRICOS

La onda de tierra, a causa de la absorción del terreno, sufre pérdidas relativamente grandes, que crecen con el aumento de la frecuencia. En la práctica, la distancia que alcanza un transmisor con una frecuencia de 1 MHz es de algunos cientos de kilómetros, mientras que con 100 MHz de frecuencia desciende a pocos kilómetros. Hasta frecuencias del orden de 10Mhz el terreno normal es capaz de reflejar ondas con ángulos de incidencia bajos, de modo que el alcance de una señal puede verse considerablemente extendido para las ondas celestes (ionosféricas).

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FÍSICA MODERNA Y NUCLEAR 1- Considere los isótopos

FÍSICA MODERNA Y NUCLEAR 1- Considere los isótopos

14- a) Modelos corpuscular y ondulatorio de la luz; caracterización y evidencia experimental. b) Ordene de mayor a menor frecuencia las siguientes regiones del espectro electromagnético: infrarrojo, rayos X, ultravioleta y luz visible y razone si pueden tener la misma longitud de onda dos colores del espectro visible: rojo y azul, por ejemplo.

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Caracterización y optimización de una arquitectura óptica y electrónica para el conteo de fotones

Caracterización y optimización de una arquitectura óptica y electrónica para el conteo de fotones

Las transiciones entre estados de energía cuánticos en moléculas pueden ser clasificadas en tres componentes asociadas con el movimiento de los electrones, las vibraciones de los núcleos atómicos constituyentes alrededor de sus respectivas posiciones de equilibrio y la rotación de las moléculas pensadas como sistemas rígidos. Energéticamente, las transiciones entre estados electrónicos involucran fotones con longitudes de onda en la región visible o ultravioleta, dentro de las cuales se destaca la fluorescencia; las transiciones vibracionales pertenecen al infrarrojo y rotacionales a las microondas. Las transiciones vibracionales se estudian con las espectroscopías Raman y de absorción infrarroja, así como con las técnicas de esparcimiento inelástico de neutrones y de fluorescencia. La espectroscopía Raman se basa en el efecto que lleva su mismo nombre, un tipo de esparcimiento o difusión multidireccional inelástico (scattering, en inglés) de fotones por moléculas o fonones. En el esparcimiento Raman, ambos fenómenos pueden estudiarse de dos formas: una, en el dominio de la frecuencia utilizando una fuente de excitación continua o pulsada y analizando la distribución espectral de la luz esparcida con un espectrómetro; otra, en el dominio del tiempo utilizando una fuente de excitación pulsada (con ancho de pulso de los femtosegundos a los nanosegundos) y midiendo la duración de la relajación de la luz emitida a una longitud de onda dada, generalmente la que corresponde al máximo de intensidad de la emisión de fluorescencia. Un fotón colisiona con una molécula o un fonón, lo cual genera el paso a un estado excitado virtual en la absorción y emisión, para luego regresar a un estado diferente. Esto genera una desviación en la trayectoria y cambio de longitud de onda de los fotones esparcidos con respecto a los incidentes. La fluorescencia y el efecto Raman aportan información valiosa acerca de la estructura y comportamiento de hasta una sola molécula y permite distinguir sustancias que tengan la misma fórmula química.
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