{"id":23692,"date":"2025-05-27T07:01:30","date_gmt":"2025-05-27T05:01:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rasc.es\/blogacademia\/?p=23692"},"modified":"2025-05-18T12:52:31","modified_gmt":"2025-05-18T10:52:31","slug":"escuchando-el-laser-para-conservar-nuestro-patrimonio-cultural","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rasc.es\/blogacademia\/?p=23692","title":{"rendered":"Escuchando el l\u00e1ser para conservar nuestro patrimonio cultural"},"content":{"rendered":"<p>La tecnolog\u00eda l\u00e1ser est\u00e1 avanzando a gran velocidad y ello se traduce en que cada vez se utilizan m\u00e1s l\u00e1seres a nuestro alrededor. Estos avances tambi\u00e9n est\u00e1n abriendo nuevas oportunidades en la conservaci\u00f3n-restauraci\u00f3n de nuestro patrimonio cultural. Un l\u00e1ser permite acumular una gran cantidad de energ\u00eda en vol\u00famenes muy peque\u00f1os. Cuando esta energ\u00eda se transfiere al material puede ocasionar la fusi\u00f3n y\/o la expulsi\u00f3n de peque\u00f1as cantidades de material. Este proceso se conoce como ablaci\u00f3n y es el fen\u00f3meno en el que se basan las t\u00e9cnicas de limpieza con l\u00e1ser. Estas t\u00e9cnicas, respetuosas y sostenibles con el medioambiente, ofrecen muchas ventajas con respecto a las t\u00e9cnicas tradicionales basadas en el uso de productos qu\u00edmicos o en m\u00e9todos mec\u00e1nicos.<\/p>\n<p>Pero trabajar con el patrimonio cultural requiere desarrollar procesos de limpieza de muy alta precisi\u00f3n y de m\u00e1xima garant\u00eda de eficacia y seguridad que minimicen el riesgo de da\u00f1ar el bien patrimonial sobre el que se est\u00e1 interviniendo y ello exige afrontar una serie de retos que aparecen cuando se act\u00faa sobre este tipo de objetos. Habitualmente el espesor de la capa que se quiere eliminar no es uniforme, no se conoce exactamente ese espesor ni las condiciones en las que se encuentra la superficie de la obra de arte. Adem\u00e1s, generalmente no se desea eliminar completamente la capa de material que est\u00e1 cubriendo la superficie de la obra a conservar porque mantener una fina capa y\/o p\u00e1tina nos va a ayudar a protegerla sin impedir que podamos disfrutar de su belleza y de su integridad.<\/p>\n<p>Disponemos de l\u00e1seres con caracter\u00edsticas muy diferentes. Pueden emitir desde radiaci\u00f3n ultravioleta a infrarroja. Generalmente son pulsados. No emiten la energ\u00eda de forma continua, sino de forma pulsada en tiempos muy cortos, como si estuvi\u00e9ramos emitiendo destellos. El tiempo que dura cada uno de estos destellos es muy corto, nanosegundos, picosegundos o femtosegundos. Si un nanosegundo fuera un segundo, un minuto ser\u00edan 1902 a\u00f1os y medio, si lo fuera un piscosegundo ser\u00eda mil veces m\u00e1s y si fuera un femtosegundo ser\u00eda un mill\u00f3n de veces m\u00e1s. Tambi\u00e9n podemos seleccionar la frecuencia, pudiendo emitir desde un pulso cada segundo a millones de pulsos por segundo. Ante un problema espec\u00edfico es necesario elegir cu\u00e1l es el l\u00e1ser m\u00e1s adecuado y cu\u00e1les son los par\u00e1metros de limpieza que van a permitir realizarla con la precisi\u00f3n requerida.<\/p>\n<p>Por estas razones y teniendo en cuenta el valor de la obra a conservar es conveniente disponer de t\u00e9cnicas de monitorizaci\u00f3n del proceso de limpieza que proporcionen informaci\u00f3n de c\u00f3mo est\u00e1 evolucionando el proceso de ablaci\u00f3n, minimizando la posibilidad de da\u00f1ar la superficie de la obra.<\/p>\n<p>Una opci\u00f3n innovadora -por ser de reciente incorporaci\u00f3n a la t\u00e9cnica y de probada eficacia- y absolutamente segura y respetuosa es escuchar el sonido que se genera durante el proceso de ablaci\u00f3n. Proporciona informaci\u00f3n del material que se est\u00e1 eliminando. La intensidad de la onda ac\u00fastica est\u00e1 relacionada con la cantidad de material que se est\u00e1 ablacionando. La forma de esta onda es una huella digital del material que se arranca, permitiendo identificar cuando se cambia de material al ir profundizando y determinar en qu\u00e9 momento el tratamiento de limpieza ha llegado a la superficie del material que queremos conservar.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, esta informaci\u00f3n se puede obtener de cada uno de los pulsos l\u00e1ser que han incidido sobre la superficie, por lo que teniendo en cuenta la precisi\u00f3n con la que se puede mover un haz l\u00e1ser sobre una superficie, disponemos de una tecnolog\u00eda que permite identificar la posici\u00f3n exacta donde ha incidido un pulso l\u00e1ser y el efecto que ha producido ese pulso en ese punto. Ello permite realizar reconstrucciones bidimensionales que proporcionan informaci\u00f3n sobre c\u00f3mo ha evolucionado el proceso de limpieza.<\/p>\n<p>En las im\u00e1genes se muestra una pieza de alabastro sobre la que se ha pintado con un lapicero una A y se ha realizado un proceso de limpieza con un l\u00e1ser verde (515 nm) de 249 fs, trabajando con 1000 pulsos por segundo y con una potencia con la que no se da\u00f1a la superficie del alabastro. En la imagen de la derecha se observa el mapa bidimensional de intensidad de la se\u00f1al ac\u00fastica registrado mientras se realizaba el proceso de limpieza. Este mapa, en donde el rojo muestra donde la intensidad ac\u00fastica ha sido m\u00e1xima y el azul m\u00ednima, permite identificar claramente d\u00f3nde el l\u00e1ser ha estado limpiando el grafito de la superficie del alabastro (regiones verdes, amarillas y rojas) y d\u00f3nde ha llegado a incidir sobre el alabastro (zonal azul). Esta informaci\u00f3n servir\u00e1 para que, al repetir el proceso de limpieza, el l\u00e1ser ya no vuelva a incidir sobre superficie de alabastro limpia y as\u00ed focalizar el trabajo en las zonas en donde todav\u00eda queda grafito por eliminar, minimizando as\u00ed el riesgo de da\u00f1ar la superficie de alabastro.<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-23697 aligncenter\" src=\"http:\/\/www.rasc.es\/blogacademia\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/laser-300x101.jpg\" alt=\"\" width=\"778\" height=\"262\" srcset=\"https:\/\/www.rasc.es\/blogacademia\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/laser-300x101.jpg 300w, https:\/\/www.rasc.es\/blogacademia\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/laser-1024x346.jpg 1024w, https:\/\/www.rasc.es\/blogacademia\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/laser-768x260.jpg 768w, https:\/\/www.rasc.es\/blogacademia\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/laser-1536x519.jpg 1536w, https:\/\/www.rasc.es\/blogacademia\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/laser.jpg 1669w\" sizes=\"(max-width: 778px) 100vw, 778px\" \/><\/p>\n<p>El proyecto que ha posibilitado estos desarrollos ha sido financiado por el gobierno de Arag\u00f3n (PROY_T12_24), es fruto de una colaboraci\u00f3n entre grupos de investigaci\u00f3n del Instituto de Nanociencia y Materiales de Arag\u00f3n (CSIC-Universidad de Zaragoza), del Instituto de Investigaci\u00f3n en Ingenier\u00eda de Arag\u00f3n de la Universidad de Zaragoza, la empresa Laser Line Scanning y la Fundaci\u00f3n Santa Mar\u00eda de Albarrac\u00edn, as\u00ed como de colaboraciones previas con grupos de investigaci\u00f3n de la Universidad de Burgos, la Unidad Asociada de I+D+i al CSIC \u201cVidrio y Materiales del Patrimonio Cultural (VIMPAC)\u201d y la Universidad Bordeaux-Montaigne para su aplicaci\u00f3n en la conservaci\u00f3n de vidrieras antiguas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La tecnolog\u00eda l\u00e1ser est\u00e1 avanzando a gran velocidad y ello se traduce en que cada vez se utilizan m\u00e1s l\u00e1seres a nuestro alrededor. 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