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viernes, 29 de marzo de 2013

Una megapanoramica de Marte a todo de talle

Marte Curiosity 360 º

Combinando más de 400 fotografías obtenidas por la sonda Curiosity, el fotógrafo Andrew Bodrov prácticamente ha creado un “tour virtual” de Marte en cuatro gigapíxeles que no tiene desperdicio.

domingo, 16 de diciembre de 2012

Una vista de 360º

Alguna vez has soñado con tener ojos en la parte posterior de su cabeza?
 
 Con FlyVIZ , diseñado por ingenieros franceses, le permite disfrutar de una visión en tiempo real de 360 ° de su entorno. Combina un sistema de adquisición de imágenes panorámicas (situado en la parte superior de la cabeza) con una pantalla montada en la cabeza (HMD) y un ordenador portátil para la transformación de las imágenes  en tiempo real en una forma que los seres humanos pueden verlo.
 
"Prevemos posibles aplicaciones en distintos campos donde la capacidad aumentada humana (un extenso campo de visión) podrían ser beneficiosos, como la vigilancia, la seguridad, o el entretenimiento", dicen los inventores.
 
"En materia de seguridad y aplicaciones de seguridad, los soldados, los policías o los bomberos podrían beneficiarse de la visión omnidireccional para evitar peligros potenciales o localizar objetivos con mayor rapidez. En situaciones menos críticas, algunas aplicaciones de vigilancia con una carga de trabajo visual de altura, en todas las direcciones del espacio, por ejemplo, también podría ser interesante, tales como la regulación del tráfico.
 
"FlyViz también podría transformarse en aplicaciones de entretenimiento y dispositivos, así como materiales experimentales para la nueva percepción y los estudios de la neurociencia".

Las aplicaciones de realidad aumentada también podrían mejorar este aparato, sugieren los ingenieros.

jueves, 13 de diciembre de 2012

¿Vivimos en una simulación de ordenador? Cómo poner a prueba la idea.

El concepto de que podríamos estar viviendo en una simulación por ordenador viene de un documento de 2003 publicado en Philosophical Quarterly por Nick Bostrom , un profesor de filosofía en la Universidad de Oxford.
 
Con las limitaciones actuales y las tendencias de la computación, pasarán décadas antes de que los investigadores sean capaces de realizar simulaciones incluso primitivas del universo. Sin embargo, un equipo de la Universidad de Washington ha sugerido pruebas que se pueden realizar ahora, o en el futuro próximo, que puede resolver la cuestión.
 
En la actualidad, los superordenadores utilizan una técnica llamada enrejado cromodinámico cuántico (LQC), y a partir de las leyes físicas fundamentales que gobiernan el universo, puede simular sólo una porción muy pequeña del universo, en la escala de una 100-billonésima parte de un metro, un poco más grande que el núcleo de un átomo, dijo Martin Savage , profesor de  física de la Universidad de Washington.
 
Eventualmente, sin embargo, las simulaciones más potentes serán capaces de modelar en la escala de una molécula una célula e incluso un ser humano. Pero tomará muchas generaciones de crecimiento en potencia de cálculo para poder simular una gran parte suficiente del universo para comprender las limitaciones de los procesos físicos que indiquen que estamos viviendo en un modelo computacional.
 
Sin embargo, Savage dijo, hay señales de las limitaciones de recursos en los actuales simulaciones de que puedan existir, así como en las simulaciones en un futuro lejano, como la huella de una red subyacente, si se utiliza para modelar el continuo espacio-tiempo.
 
Las supercomputadoras que realizan cálculos LQC esencialmente dividen el espacio-tiempo en una cuadrícula de cuatro dimensiones. Esto permite a los investigadores examinar lo que se llama la fuerza nuclear fuerte, una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza y la que une las partículas subatómicas llamadas quarks y gluones juntos en neutrones y protones en el núcleo de los átomos.
 
"Si usted hace las simulaciones lo suficientemente grande, deberia surgir algo así como nuestro universo", dijo Savage. En ese caso sería una cuestión de buscar una "firma" en nuestro universo que tuviera un análogo en las actuales simulaciones a pequeña escala.
Savage y sus colegas sugieren que la firma podría aparecer como una limitación de la energía de los rayos cósmicos.
 
En un artículo que han publicado en arXiv , dicen que los rayos cósmicos de alta energía no viajaría a lo largo de los bordes de la red en el modelo, pero viajaría en diagonal, y que no interactúan igualmente en todas las direcciones, ya que de otro modo es lo que se esperaria..
"Esta es la primera firma comprobable de esa idea", dijo Savage.
 
Si tal concepto resultase ser realidad, aumentaría también otras posibilidades. Por ejemplo, el co-autor Zohreh Davoudi sugiere que si nuestro universo es una simulación, entonces los que dirigen podría estar ejecutando otras simulaciones también, esencialmente creando otros universos paralelos al nuestro.
"Entonces la pregunta es, '¿Puede usted comunicarse con esos otros universos si se están ejecutando en la misma plataforma?'", Dijo.
 
Hay, por supuesto, muchas advertencias a esta extrapolación. La más importante de ellas es la suposición de que el crecimiento exponencial de las computadoras continuará en el futuro. Relacionado con esto está la posible existencia de la singularidad tecnológica, lo que podría alterar la curva de manera impredecible.
Y, por supuesto, la extinción humana terminaría el crecimiento exponencial - o su simulación.

miércoles, 12 de diciembre de 2012

El chip que aumentará la velocidad de internet

IBM, la empresa tecnológica estadounidense, ha anunciado el desarrollo de un chip que, a través de impulsos de luz, permitirá la transmisión de información a una velocidad mayor.
La nueva tecnología, llamada «nanofotónica de silicio», permite la integración de diferentes componentes en un chip de silicio. De esta manera, según la compañía, se aprovecha de los impulsos de luz (en lugar de usar señales eléctricas) para la comunicación, y «proporciona una autopista para enormes volúmenes de datos» entre procesadores de servidores a una mayor velocidad que los actuales sistemas existentes.
«Este avance tecnológico es el resultado de más de una década de investigación pionera en IBM», declaró John E. Kelly, vicepresidente senior y director de investigación de IBM. La empresa dice estar ya en disposición para desarrollar aplicaciones comerciales. «Tendrá un impacto en una amplia gama de aplicaciones», afirma el dirigente de la firma.
Según ha dicho el equipo que desarrolla esta tecnología a la BBC, el uso de la luz en lugar de flujos de electrones para transmitir información tiene dos ventajas. La primera es que los datos pueden ser enviados a mayor distancia desde distintas partes del servidor, sin riesgo de perder información. Y, además, la luz permite transferir más cantidad de datos y a más velocidad que con los cables convencionales. Así, según este artículo, IBM ha hecho posible que este proceso de conversión tenga lugar en el chip de la computadora que integra los componentes ópticos de lado a lado de los circuitos eléctricos de una misma pieza de silicio, y pueden ser fabricados a un costo relativamente bajo.
Está programado que la propia IBM aporte más detalles sobre este descubrimiento esta misma semana en el Encuentro Internacional de Aparatos Eléctricos («IEEE International Electron Devices Meeting») en San Francisco.
www.abc.es

domingo, 4 de noviembre de 2012

El smartphone y la tableta del futuro tendrá 48 núcleos de Intel

Los investigadores de Intel están trabajando en un procesador de 48 núcleos para smartphones y tablets - lo que los haria muchas veces más potentes que las computadoras de escritorio de hoy en día dentro de los próximos cinco a diez años, linforma  Computerworld .
 
Intel está distribuyendo 100 de los procesadores experimentales de núcleo de 48 chips  para que los investigadores puedan trabajar en los modelos de programación avanzados de computación en paralelo, y el software necesario para apoyar a estos núcleos.
Intel dice que está usando un prototipo de una "nube ordenador de un solo chip" para desarrollar dicho procesador.

Agregando núcleos a los procesadores  es una manera energéticamente eficiente de impulsar el rendimiento del chip, en lugar de aumentar la velocidad de reloj de CPU, lo que lleva a la disipación del calor excesivo y el consumo de energía.
 
Intel CTO Justin Rattner comentó  funciones tales como el reconocimiento de voz y la realidad aumentada impulsará la necesidad de este tipo de poder computacional.
"Si vamos a tener esta tecnología en cinco a 10 años, [el teléfono inteligente] no tendrá una sola cámara", dijo Enric Herrero, un científico de investigación en los laboratorios de Intel en Barcelona. "Sería tener dos o tres cámaras que estarán siempre encendidas. Se podría construir un mapa tridimensional de lo que está viendo y hacer el reconocimiento de objetos. "

 
Más listo, más rápida busqueda en la nube
 
Sin embargo, estas funciones pueden lograrse con chips dedicados, mejor software, e integración  - en lugar de los  25 a 125 Watts (! dos bombillas) que se necesita, según Intel - en comparación con menos de ~ 5 W máximo con los teléfonos celulares actuales ? 
 
Caso en cuestión: Estoy impresionado con la función de búsqueda por voz en la recién lanzada actualización iOS / Android  de Google Search App, aumenta de  lejos a Siri en velocidad (lo registrado varias veces en menos de un segundo para búsquedas de Google en el iPhone 5) , y con el reconocimiento de voz excelente y una calidad de voz (en sustitución de la voz de robot de Siri irritante).
 
Por supuesto, no se puede acceder a los contactos y las aplicaciones de lanzamiento, al igual que Siri, pero para la búsqueda rápida, inteligente, se mueven sobre Siri: será la búsqueda de Google de voz + Watson.
 
Ejemplos de preguntas de la aplicación de búsqueda de Google puede contestar (vía blog oficial de Google ):
  • "¿A qué se parece  el Yankee Stadium?" Google le mostrará cientos de fotos al instante. 
  • "Ponme un trailer de la próxima película de James Bond." El trailer comienza a reproducirse inmediatamente a la derecha dentro de Google Search.
  • "¿A que hora termina a luz del día?" La respuesta aparecerá por encima de los resultados de búsqueda, así que usted puede programar su reloj sin tener que hacer clic en un enlace. 
Además,hablamos de dentro de 10 años, probablemente estemos en la era post silicio, tal vez con neuro chips inteligentes de bajo consumo basados ​​en nanotubos de carbono o instantáneos dispositivos de grafeno , impulsado por células solares pintadas en nuestros dispositivos o la ropa.

 
 

viernes, 19 de octubre de 2012

Michiu Kaku: Un nano viaje a las estrellas

(Extraido del video The von Newman Probe (A nano ship to the stars, 2012, Octubre)

        Recientemente hubo una conferencia, el One Hundred Year Starship, y por supuesto, mucha gente llegó con diseños para tener gigantescos cohetes de fusión que nos llevará a Marte y Júpiter, más allá, hacia las estrellas. Otras personas dijeron que sí, cohetes de antimateria, ese es el camino a seguir, y todos tuvimos esta visión mental de la "Enterprise" yendo a los sistemas estelares cercanos. . . . Hay otra manera de hacerlo. Piensa en la madre naturaleza. Cuando la madre naturaleza quiere propagar la vida, una posibilidad es enviar semillas, no sólo uno o dos, sino de millones de semillas. La mayor parte de las semillas nunca lo hacen, pero sí uno o dos y, como consecuencia de la cantidad de árboles en los bosques de propagarse. ¿Por qué no crear un nano cohete utilizando la nanotecnología? ¿De qué tamaño sería? Algunas personas, como Paul Davies dice que podría ser tan grande como una caja de pan. Otras personas dicen que podría ser incluso menor que eso. ¿Por qué no algo del tamaño de una aguja? Y como son tan pequeños que no se necesita mucho para acelerar hasta casi la velocidad de la luz.

Darse cuenta de que un acelerador de mesa muy pequeña puede acelerar electrones a velocidades cercanas a la de la luz, por lo que no haría falta mucho para que podamos acelerar las moléculas de nano a velocidades muy, muy rápido cerca de la velocidad de la luz usando campos eléctricos. Ahora estas sondas serían diferentes de sondas ordinarias. Serían nanobots. Ellos tienen la capacidad para aterrizar en un terreno hostil y crear una fábrica como un virus. Eso es lo que hacen los virus. Se replican. Un virus puede crear tal vez un millar de ejemplares, luego mil, mil copias y luego un millón, mil millones, billones y de repente tienes trillones de estas cosas se propagan a través del espacio exterior. ¿Y cómo lo harías? Una posibilidad es utilizar los campos, los campos magnéticos alrededor de Júpiter. Los cálculos han demostrado que usted puede azotar alrededor de Júpiter usando lo que se llama el Efecto Faraday para azotar a las partículas tal vez cerca de la velocidad de la luz.


Y de nuevo, no tenemos estos nanobots todavía. Tenemos que esperar hasta que la nanotecnología se vuelva lo suficientemente desarrollada, pero cuando eso sucede tal vez la nave de 100 años no va a parecerse a la Enterprise. Tal vez se verá como pequeñas agujas, poco a los miles de millones enviados al espacio exterior y tal vez sólo un puñado de ellos la tierra en un planeta distante para crear fábricas. Y ¿no suena familiar? Esta es la trama de la película de 2001. Recuerde que obelisco gigante en Marte? Esa fue la sonda Von Neumann, un virus, una sonda de auto-replicantes con que se puede explorar el universo casi a la velocidad de la luz.








Semiconductores: El grafeno, el sustituto del silício

Es transparente, flexible, extraordinariamente resistente, impermeable, abundante, económico y conduce la electricidad mejor que ningún otro metal conocido. Hablamos del grafeno, el material que tiene fascinados a científicos y a la industria debido a sus fantásticas propiedades.
Aunque fue sintetizado por primera vez en 2004, saltó a la fama en 2010 cuando sus descubridores, los investigadores de origen ruso Andre Geim (Sochi, 1958) y Konstantin Novoselov (Nizhny Tagil, 1974) recibieron el Premio Nobel de Física. Como ya apuntó entonces Andre Geim, las aplicaciones potenciales del grafeno son tantas que ni siquiera eran capaces de enumerarlas.

En fase de desarrollo

Todos hablan de este material aunque pocos lo han visto. Y es que, pese a sus prometedoras aplicaciones, todavía se encuentra en fase de desarrollo. El grafeno es una lámina extremadamente delgada compuesta de carbono (sólo tiene un átomo de grosor). El grafito del que se obtiene es el mismo que se extrae de las minas de carbón y se usa para fabricar lápices, frenos de coches o aceros, por lo que se trata de una materia prima muy abundante en la naturaleza. Para conseguir grafeno se puede partir del grafito natural (las minas españolas son ricas en este mineral) o del grafito sintético.
El principal obstáculo en la actualidad es que aún no es posible fabricar grafeno a gran escala, según explica Jesús de la Fuente, director de la empresa española Graphenea Nanomaterials, una de las pocas compañías que de momento, producen este material. Avanzare y GranphNanotech son otras dos empresas españolas que trabajan con él.

Grafeno el material del futuro 


  • Una nueva técnica permitirá crear chips ultradelgados basados en grafeno

    El equipo investigador del químico Jiwoong Park de la Universidad de Cornell, Ithaca Nueva York, han inventado una forma de organizar siguiendo un patrón determinado, películas de nitruro de boro (aislante) y de grafeno de un solo átomo de espesor, sin usar en ellas un substrato de silicio.
    Esta nueva técnica podría conducir al desarrollo y fabricación fácil de circuitos con grosor atómico y libres de substratos ya que por su delgadez extrema podrían flotar en el agua o en el aire. Este revolucionario método de fabricación el cual utiliza la misma tecnología básica de fotolitografía usada en el procesamiento de obleas de silicio, se permite que el grafeno y el nitruro de boro conformen películas del todo planas, estructuralmente lisas, sin arrugas ni desniveles.

    Este paso de producción, si se complementa con el paso final, que todavía no se ha logrado poner en práctica satisfactoriamente y que consiste en introducir un material semiconductor, podría conducir al primer circuito integrado con el grosor de un solo átomo.

    El equipo de investigación ahora trabaja para determinar qué material funcionaría mejor con las películas delgadas de grafeno y nitruro de boro para constituir la última capa semiconductora que podría convertir las películas en circuitos reales.
    En el trabajo de investigación y desarrollo también han intervenido David A. Muller, Mark Levendorf y Cheol-Joo Kim.

    Los circuitos integrados que están dentro de los equipos electrónicos de todo tipo y que están hechos de silicio cuidadosamente trabajado, son bastante delgados pero algunos científicos piensan que el grosor de las películas delgadas que se utilizan en ellos se puede reducir aún más, hasta el nivel de un solo átomo.

    Los materiales que un grupo de científicos ha escogido para intentar eso son el grafeno y el nitruro de boro hexagonal.

    El grafeno es un singular material que consiste en una sola capa de átomos de carbono colocados en una retícula hexagonal similar a la de un panal de miel.

    El nitruro de boro hexagonal consiste en una estructura también delgada hecha de átomos de boro y nitrógeno dispuestos en un patrón repetitivo.

     

 


jueves, 18 de octubre de 2012

Rastreador digital de mano: interacción 3D sin guantes

Sensor sin guantes de muñeca desarrollada por Microsoft Research en Cambridge, Reino Unido, permite 3-D interacción persona-ordenador en cualquier entorno y es práctico más allá de los juegos de ordenador.

Cómo duplicar el poder de los paneles solares

Una micrografía muestra nanocables de silicio producidos por ingeniería. Estos pueden ayudar a una célula solar a absorber más luz.

En un intento por bajar aún más el costo de la energía solar, Ingeniería Bandgap tiene un proyecto a largo plazo para desarrollar una célula solar basada en nanocables que podrían eventualmente generar energía dos veces más que las células solares convencionales, informes de Technology Review.

Mientras tanto, la compañía está a punto de lanzar una versión más sencilla de la tecnología, utilizando nanocables de silicio que pueden mejorar el rendimiento y reducir el coste de las células solares de silicio convencionales.

Bandgap dice que sus nanocables, los cuales se pueden construir utilizando las herramientas existentes de fabricación, aumentar la producción de energía de las células solares, aumentando la cantidad de luz que las células puedan absorber.

Estos cambios podrían llevar a los paneles solares que convierten más del 20 por ciento de la energía de la luz solar en electricidad (en comparación con alrededor del 15 por ciento para la mayoría de las células solares ahora) pero cuesta sólo $ 1 por vatio para producir e instalar, dice Richard Chleboski, CEO Bandgap.

Robot Honda Asimo 2012

Como inicio del blog, y a modo de pruebas, comienzo con un video sobre el popular robot Asimo de Honda, que en 2012 presentó las novedades que aparecen en el video que os muestro a continuación. Espero que sea de su agrado.