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Grafeno el Material del Futuro

Cristal de carbono en el que los átomos están dispuestos en un plano de forma hexagonal.

domingo, 5 de junio de 2016

Google Glass


Google Glass



Si estás muy metido en temas tecnológicos seguramente ya sabrás de que te hablo, pero si no es así en este artículo espero ayudarte con algo de información.
Las Google Glass, las Gafas de Google, un dispositivo en forma de gafas pero sin cristales. Su principal característica es que mediante un miniproyector nos proyecta en la retina una imagen virtual que se mezcla con la imagen real que vemos con nuestros ojos. La experiencia, algo así como ya predijeron en la película de Robocop de 1987.



Se sobreimprime una capa de información sobre las imágenes que vemos, como si esa información existiera en la realidad.
Encontré la infografía Creative Commons de Martin Missfeldt que puedes ver aquí, enfocada muy a la parte visual y se me ocurrió ampliar sus contenidos con otros detalles técnicos y traducirla al castellano.



Puedes utilizarla y descargarla en alta resolución aquí, está publicada bajo el modo de licencia Creative Commons CC-BY (unicamente se pide citar a los autores).
La batería tiene muy poca autonomía, si el uso es muy intenso durará sobre 4 horas. De hecho se hizo una encuesta a los usuarios de Google Glass en pruebas sobre ello.
Es algo difícil de calcular ya que no es lo mismo el consumo si consultas una dirección, haces una foto o realizas una videoconferencia.
Nota: Se ha aumentado algo la capacidad en las últimas versiones respecto a esta encuesta pero la variación no es demasiado destacable.
Estos son los resultados y el artículo completo.



En la foto unos usuarios conectando sus Google Glass a un Power Bank para recargar las baterías.



El touchpad lo encuentro bastante creativo, no había demasiadas posibilidades con el espacio disponible. Se deberá tener en cuenta los zurdos y Google ya ha patentado una una versión para ellos. En este corto vídeo puedes ver la operativa del mismo.
El Wifi, deduzco que está pensado para la versión de pruebas, no sería lógico sacar un producto tan novedoso con unos estándares de hace años (versión b de 11Mbps y g de 54Mbps), supongo que mejorarán al estándar de wifi N de 300 Mbps o ya el nuevo wifi AC de 500 Mbps, más alcance y menor consumo energético.
La grabación de vídeo creo que se queda corta para ver en los televisores o monitores actuales, en la actualidad donde el smartphone más sencillo puede grabar en FullHD (1080p) o lo que es lo mismo una resolución de 1920×1080 píxeles, quedarse en los 720p (1280×720) sabe a poco. Sobre todo si queremos subir nuestros vídeos a Youtube, editarlos o guardarlos para la posteridad.

Paseo en moto, vídeo y audio original grabado con las Google Glass.

No he encontrado datos técnicos sobre el micrófono, lo deseable sería que fuera estéreo pero por lo que me ha parecido leer en algunos foros es mono.
En el caso del audio se transmite mediante vibraciones a los huesos del craneo y que comunican con el oído. En la última revisión de las Google Glass, han sacado primero un pequeño auricular mono para mejorar el audio, según google “Para escuchar con más claridad” y ya hay unos nuevos auriculares estéreo para disfrutar del sonido cuando queremos escuchar música, ver un vídeo o hacer una videoconferencia relajados en nuestro sofá. El precio sobre unos 60€ aprox al cambio.
Hemos de saber que las google Glass no tienen ranura para tarjeta SIM, por lo que siempre se conectaran a internet por Bluetooth mediante una aplicación que la conecta con nuestro smartphone llamada MyGlass o por wifi si hacemos tethering (compartimos wifi directamente con nuestro android), utilizamos un Mifi o tenemos una red inalámbrica a nuestro alcance. Deberemos tener en cuenta eso ya que es doble consumo energético y la batería de nuestro smartphone compartiendo internet se va a consumir más rápido de lo habitual.
La cámara de fotos de 5Mpx (2592×1944 aprox), también parece de baja resolución para los estándares actuales de cualquier dispositivo móvil.
El miniproyector nos ofrece una imagen virtual en nuestra retina con una resolución de 640×360, el efecto que produce en nuestra vista es como si viéramos una pantalla de 25 pulgadas a 2 metros de distancia.

Mensajes y Videoconferencias con Google Glass.

Hay otras cosas que también podrían mejorar cómo el almacenamiento, se va a llenar rápido con pocos vídeos o la actualización de la versión de Android pero esto son cosas de los equipos de pruebas, seguro que cuando salga al mercado mejorará en muchos aspectos. Incluso es posible que haya versiones diferentes con más, menos memoria u otras características adicionales. Ya sabes que lo mismo pasa con los smartphones, tablets, ordenadores portátiles… etc.
Como memoria RAM en la segunda revisión han ampliado ya a 2GB respecto a las 682MB anteriores lo que seguro le dará mucho más agilidad.

En el tema de gafas graduadas ya hay marcas que hacen monturas especiales para estos prototipos, aún así los ópticos y optometristas seguro que tienen que decir mucho sobre eso. Hablando con unas amigas de esta profesión especializadas en Terapia Visual, me comentaban que se ha de estudiar bien cuando hay patologías en la vista (miopía, astigmatismo…etc) cual son sus efectos a más largo tiempo y no produzcan un cansancio u otro daño colateral al ojo. Según la montura, la distancia o las dioptrías tal vez los resultados no sean los óptimos. (se deberá verificar)


Avances tecnologicos para el 2016

Los avances tecnológicos previstos para 2016

En el 2016 los avances tecnológicos irán desde los videos juegos de realidad virtual con multijugador, hasta la conectividad total de todos los aparatos electrónicos dentro de un hogar. Vanguardia.com le cuenta cuáles serán las tendencias tecnológicas de este nuevo año.





*La tecnología wearable:





Este tipo de tecnología consta de un dispositivo que se lleva sobre, debajo o incluido en la piel o en la ropa. Siempre está encendido y se creó para monitorear ciertas actividades.

Lo último en este tipo de tecnología es el TechTats. Esta nueva alternativa, se trata de unos tatuajes temporales que proporcionan información médica en tiempo real. Sirve para la prevención médica, como también para controlar las constantes vitales de un usuario mientras práctica deporte. La información va directamente a una aplicación especial instalada en los celulares inteligentes.

*Cifrado en las comunicaciones:



Cada vez son más los adelantos en un sistema de comunicación en donde solo la parte emisora y la receptora pueda entender la información contenida. Este tipo de tecnología se está desarrollando principalmente para la seguridad informática de los países. Su auge se registró sobre todo después de las revelaciones de Wikileaks y los atentados en París.

*Realidad virtual:





En 2016 el nuevo atractivo que traerán los videos juegos será la realidad virtual. Este tipo de innovación busca que el jugador al ponerse un casco, o unos lentes, pueda aislarse del mundo. Trascender las barreras de la malla de dispositivos, el espacio y el tiempo.

Además, se pretende que este tipo de tecnología pueda ser utilizada en la versión multi jugador, es decir, que cuando el video juego se utilice en los nuevos televisores inteligentes, se permita que varias personas puedan vivir la experiencia.

*Tráiler en  formato de 360 grados



Se espera que a finales de 2016, todas las películas que se estrenen tengan este formato para su publicidad pre estreno. Este cambio obedece a la existencia de dispositivos que permiten la experiencia de realidad virtual. La pionera en este tipo de promoción fue la cinta “StarWars” “El despertar de la fuerza”.


*Cambio de forma de los teléfonos inteligentes





La forma rectangular que manejan la mayoría de los smarthphones, será eliminada en 2016. Se estima que los fabricantes de los nuevos modelos de celulares desarrollen modelos mucho más libres, que les facilite a los usuarios no solo su uso sino también como llevarlos.

*Internet por “nichos”



El océano del internet, al que estamos acostumbrados pasará a ser un internet segmentado. Es decir, que el internet se va a consolidar por áreas. De acuerdo a lo que el usuario necesite, este deberá acceder al internet especializado en deportes, agricultura, salud, entre otros.

*Robótica




Se presume que los nuevos adelantos en robótica estén enfocados en la asistencia e información del usuario. Esos nuevos adelantos ampliaran las posibilidades, la capacidad y el uso de estos dispositivos para el bienestar y la calidad de vida de la gente.

*Casas conectadas





Las casas que solo se podían ver en las películas de ciencia ficción llegarán a la realidad. Los fabricantes de electrodomésticos del hogar y los desarrolladores de software han empezado a trabajar en conjunto para diseñar plataformas que permitan manejar todo lo que sucede en la casa desde los teléfonos inteligentes o las tabletas.


Camara de video Looxcie

Looxcie, una cámara en tu oreja que se lleva bien con Android

Curioso cacharro el que saca la gente de Artiman Ventures al mercado, Looxcie casa a la perfección con la cultura de compartir en Internet que estamos viviendo. Nos encontramos con una cámara de vídeo diseñada para llevar en la oreja, que además se lleva bastante bien con terminales Android, gracias a la aplicación incorporada.
La comunicación entre Looxcie y nuestro teléfono Android se realiza mediante Bluetooth, con ello podemos conseguir dos funcionalidades a valorar en la compra: la primera y motivo de existencia del dispositivo es la grabación de vídeo, pudiendo utilizar la pantalla del móvil como visor de la cámara, además de poder compartir desde él los contenidos generados.
La segunda y no menos importante es que por los 200 dólares que cuesta el aparatito, también tenemos un manos libres Bluetooth convencional, bueno, todo lo convencional que puede ser tener un dispositivo tecnológico con este diseño en la cabeza.


Looxcie, grabando el pasado

El funcionamiento es sencillo, la cámara está constantemente grabando, si quieres que registre alguna escena sólo hay que pulsar sobre un botón debajo de la misma y tendremos una escena que comienza 30 segundos antes de que pulsáramos.
La aplicación Android que trae consigo se encuentra en fase beta, y nos permite, además de visualizar los contenidos y servir de visor, compartir los archivos por correo. Está dando bastantes problemas con el tamaño de los vídeos, y la compañía desarrolladora está trabajando en la integración con Facebook y YouTube en una próxima actualización.
Los medios que han probado Looxcie lo califican de confortable, ya que no cuenta con un peso ni tamaño exagerados, pero que si necesita de reajustes constantes en su utilización, ya que nuestro propio movimiento va cambiando el punto de enfoque original.



Terminando con las primeras impresiones, y como es previsible, la cámara funciona bastante mal en situaciones de poca luz, y debemos tener en cuenta que aunque esté situada a la altura de los ojos, el objetivo no capta exactamente lo que vemos, por lo que a veces nos llevamos la sorpresa de que algo se quedó fuera.


Grafeno


El Grafeno y la Computacion Cuantica

La evolución de la computación ya está aquí, el grafeno y la computación cuántica permitirán procesar en unos pocos segundos los amplios volúmenes de información que actualmente llevaría siglos archivar.
El poco entendimiento sobre el mundo de la física cuántica es el límite a los avances actuales en computación, la idea principal es la presencia de una misma partícula en dos sitios a la vez, y con solo mirar las partículas estas ya cambian su estado por lo cual su estudio no es para nada sencillo.


Si no mejoran las formas de trabajar en el desarrollo computacional, en poco más de 10 años ya no se podrán crear procesadores con mayor velocidad ya que será imposible crear transistores de menor tamaño.
La electrónica depende de los transistores, son a los dispositivos tecnológicos lo mismo que un ladrillo a un edificio. Con ellos se puede bloquear o habilitar el paso de la energía eléctrica. El desarrollo actual de nuevos procesadores depende de la posibilidad de incluir más transistores en un mismo espacio, y a su vez que estos sean viables económicamente.
¿Qué sucederá si llegamos a un límite en la producción de transistores? Allí aparece el grafeno, uno de los nuevos materiales que ganó el premio Nobel de física en 2010. Se trata de un supermaterial de hojas de carbono con el espesor de un átomo; tiene durabilidad, flexibilidad y una gran conductividad eléctrica.


Gracias a este material se podrán crear transistores más rápidos, pero hasta ahora ha sido muy complicado trabajar con el grafeno por su tamaño. Sin embargo esto está cambiando, científicos de la Univerisdad de Stanford ya crearon nanocables de grafeno utilizando ADN, ahora queda esperar que estas tecnologías se perfecciones y se hagan viables económicamente para realizar la producción masiva de transistores de grafeno. El Futuro está a la vuelta de la esquina.


¿Cómo es el material del Grafeno?

El grafeno es un material que combina una gran cantidad de propiedades que no se dan juntas en cualquier otro compuesto. ¿Qué significa esto? Que es capaz de mejorar por completo las condiciones de cualquier superficie donde se aplique.
Y es que es un material muy duro, resistente, flexible y muy ligero; lo que permite moldearlo según las necesidades de cada caso. Conduce muy bien tanto el calor como la electricidad; y permanece en condiciones muy estables cuando se le somete a grandes presiones.

Su futuro en terrenos como la medicina se presenta realmente prometedor. ¿Un ejemplo de en qué se podría usar? En las máquinas con las que se realizan las radiografías. Éstas funcionan mediante radiaciones ionizantes, unas formas de energía que hacen que los materiales que se encuentran a su alrededor se desgasten muy pronto. Pues bien, el grafeno ofrecería una duración casi infinita, por lo que la inversión que habría que realizar en la adquisición del material sería, a la larga, mucho menor.
Pero además, el grafeno es capaz de generar electricidad a través de la energía solar, lo que le convierte en un material muy prometedor en el campo de las energías limpias. Para que te hagas una idea de su potencial, si se construyeran con grafeno las placas solares, podrían generar varias veces más energía por hora que las actuales. ¿Será este material una de las herramientas necesarias para superar la crisis energética que previsiblemente se desatará cuando se agoten las reservas de petróleo?

¿Cómo se obtiene el Grafeno?

Llegados a este punto, seguramente te preguntarás por qué, si el grafeno tiene tantas cualidades y ofrece tantos beneficios, no se emplea para mejorar nuestra calidad de vida.
La respuesta es sencilla. Para que conserve todas sus propiedades, el mineral ha de ser de la mayor calidad posible. Con el método tradicional de obtención a base de deshojar el grafito con cinta adhesiva, se consigue grafeno de muy alta calidad, pero la cantidad producida es mínima y resulta insuficiente para  su uso industrial.

Por otro lado, el empleo de otros métodos para su obtención enfocados en aumentar la cantidad producida no consiguen un producto con la calidad suficiente.
Actualmente, se comercializa el grafeno bajo dos formas: En lámina y en polvo. ¿En qué se diferencian?
Grafeno en lámina: es de alta calidad y se emplea en campos como la electrónica, la informática o incluso la aeronáutica, donde se requiere un material muy resistente. Su producción es actualmente muy costosa.
Grafeno en polvo: se usa en aquellos ámbitos que no requieren de un material de alta calidad. Su proceso de obtención es más barato y permite una mayor producción del producto, pero renunciando a parte de sus propiedades.

El siguiente gran reto en la historia de este mineral es la búsqueda de un método de obtención que supere esta barrera. Diversos equipos de científicos en todo el mundo dedican sus esfuerzos a este fin y aunque los resultados obtenidos son prometedores, aún queda camino por recorrer.


SuperComputadoras




Las 10 Supercomputadoras mas potentes del mundo

Piz Daint

El supercomputador Piz Daint está situado en el Swiss National Supercomputing Centre y fue inaugurado en abril de 2013, aunque solo unos meses después comenzarían sus actualizaciones y mejoras que han permitido que se doble su capacidad de cálculo. Piz Daint ha pasado de tener 12 cabinas de computadores a contar con 28, lo que ayuda a que su pico de rendimiento teórico se sitúe en los 7,8 petaflops."Piz Daint es el sexto superordenador más potente a nivel internacional"

Con estas mejoras, Piz Daint se ha convertido por derecho propio en el supercomputador más potente de Europa. Su rendimiento permite que el continente siga la estela de países como China, Japón y Estados Unidos, que encabezan la conocida lista Top500 de mejores supercomputadores del mundo.



Stampede

Stampede (estampida), fue construida por el Centro de Computación Avanzada de Texas (TACC por sus siglas en inglés) que forma parte de la Universidad de Texas en Austin, conjuntamente con Dell e Intel.

La computadora tiene varios miles de servidores “Zeus” de Dell, cada uno con 2 procesadores de 8 núcleos y cada uno con 32 Gigabytes de memoria. Además tiene 128 procesadores de video. En su pico la computadora tiene 10 petaflops, 272 terabytes de memoria y 14 petabytes de capacidad de almacenamiento. El sistema funciona con Linux.




JUQUEEN

JUQUEEN, en Alemania, es el primer supercomputador en Europa en llegar a 5 petaflops de rendimiento máximo de cómputo - aproximadamente el equivalente a la potencia de 100.000 PCs. Es un sistema abierto de estudio para la ciencia, que es parte de la infraestructura de investigación de la PRACE paneuropea, abre nuevas posibilidades de grandes descubrimientos científicos.




Vulcan

Vulcan en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore (LLNL) es un superordenador de 24-racks, 5 PFLOPS (pico), sistema Blue Gene/Q que estuvo disponible en 2013. Vulcan servía a proyectos industriales y de laboratorio a través del Centro de Innovación Computación de Alto Rendimiento de Livermore (HPC), así como a colaboraciones académicas en apoyo de las misiones del DOE/Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA).




SuperMUC

SuperMUC es una supercomputadora perteneciente al Centro Leibniz de Supercomputación (en alemán: Leibniz-Rechenzentrum, LRZ) situado en la ciudad deGarching, próxima a Munich. Su capacidad de procesamiento tiene picos superiores a 3Petaflops y su principal singularidad es su sistema de refrigerado con agua caliente.

SuperMUC tiene 18.432 procesadores Intel Xeon Sandy Bridge-EP montados en un sistema de servidores de IBM tipo System X iDataPlexde, equipado con 147,456 núcleos de procesador, que ofrecen en total una capacidad máxima de cálculo de algo más de 3 Peta flops(3 × 1015 FLOPS). La memoria principal tiene una capacidad de 288 terabytes (288 × 1012 bytes) a la que se añaden 12 petabytes (12 × 1015 bytes) de espacio de disco duro gestionados por el sistema GPFS (General Parallel File System, en inglés) de IBM.

Además, cuenta con un sistema de refrigeración desarrollado por IBM, denominado Aquasar, que utiliza agua caliente para enfriar los procesadores, y que permite reducir el consumo energético en refrigeración en un 40% comparándolo con un sistema tradicional de aire.



Super Computadoras

Las 10 Supercomputadoras mas potentes del mundo


Las listas "top" siempre son típicas en los últimos días de año y una que siempre me ha encantado ha sido la de las supercomputadoras más poderosas del mundo. Aunque más que supercomputadora podríamos hablar de 'ambientes de cómputo de alto desempeño' ya que son un conjunto de poderosos ordenadores unidos entre sí para aumenta
r su potencia de trabajo y desempeño y que hoy en día capaces de operar en petaFLOPS, es decir, son capaces de procesar 1015  operaciones de coma flotante por segundo!!

Gracias al proyecto TOP500, desde 1993 y cada seis meses se publica un ranking que a noviembre de 2014 es el siguiente: 

Tianhe-2

Tianhe-2 o Milky Way-2 (en chino: 天河二号) es una supercomputadora desarrollada por la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa de China (NUDT) y la empresa china Inspur, está ubicada en el Centro Nacional de Supercomputación en Guangzho (NSCC-GZ), República Popular China. Tiene un rendimiento de 33,86 petaFLOPS(33.860.000.000.000.000 operaciones de coma flotante por segundo), con un pico teórico de 54,9 petaFLOPS que la convierte en la supercomputadora más rápida del mundo.


Está equipada con 16.000 nodos, cada uno con dos procesadores Intel Xeon IvyBridgeE5-2692 (12 núcleos, 2,2 GHz) y tres procesadores Intel Xeon Phi 31S1P (57 núcleos, 1,1 GHz), cuya combinación da un total de 3.120.000 núcleos de computación. Es capaz de almacenar 12,4 PB, tiene una memoria del sistema de 1.375 TiB (1,34 PiB) y utiliza el sistema operativo Kylin Linux. Se calcula que ha costado entre 200 y 300 millones de dólares.




Cray Titan

La Cray Titan es una supercomputadora Cray XK7, creada por la firma Cray Inc. Es una actualización del Cray Jaguar, la anterior supercomputadora del Oak Ridge National Laboratory, para usar GPUs agregados a las CPUs. Titan fue anunciado en octubre de 2011 y se volvió operacional en octubre de 2012. Se espera que supere los 20petaFLOPS, es decir veinte mil billones de FLOPS, con un pico teórico de 24,8 petaFLOPS. Sin embargo, la velocidad real alcanzada es de 17,59 petaFLOPS, lo que la convierte en la segunda supercomputadora más rápida del mundo.
Está equipada con CPUs AMD x86-64 Opteron 6274 de 16 núcleos y GPUs Nvidia TeslaK20. Hay 18 688 nodos, cada uno conteniendo una CPU de 16 núcleos con 32 GiB de RAMun GPU con 6 GiB de RAM. El total de núcleos de procesador es de 299 008 y el tamaño total de la memoria RAM es de más de 710 TiB, con 10 PB de almacenamiento (conformado por más de 10 000 discos rígidos de 1 TB y 7200 rpm) con una velocidad de transferencia de 240 GB/s.Próximamente se actualizará el almacenamiento entre 20 y 30 PB con una velocidad de transferencia de aproximadamente 1 TB/s.10



IBM Sequoia

Sequoia es una supercomputadora Blue Gene/Q construida por IBM para la Nacional Nuclear Security Administration (NNSA) forma parte del Advanced Simulation and Computing Program (ASC). Fue entregado al Lawrence Livermore National Laboratory en 2011 y puesta en funcionamiento plenamente en junio de 2012.

Sequoia será usada principalmente para la simulación de armas nucleares, en sustitución de las supercomputadoras Gene Blue/L y ASC Purple, en el Lawrence Livermore National Laboratory. Sequoia también estará disponible para fines científicos como la astronomía, el estudio del genoma humano, y el cambio climático.

Tiene un rendimiento de 17.17 petaflops, equipada por procesadores 1.6 GHz Power BQC 16C.
 



 Computadora K

La computadora K (llamada así por la palabra japonesa "kei" (), que significa diez mil billones (1016), la cifra de operaciones de coma flotante por segundo que es capaz de ejecutar ) es una supercomputadora, producida por la compañía Fujitsu, ubicada en el RIKEN Advanced Institute for Computational Science en la ciudad de Kobe, Japón. Tiene 68.544 procesadores SPARC64 VIIIfx (8 núcleos por procesador) a 2,0 GHz y en noviembre de 2011 alcanzó los 10 petaflops.



Blue Gene

Blue Gene es un supercomputador desarrollado por IBM que se convirtió en 2005 en el ordenador más rápido del mundo. Está instalado en el laboratorio estadounidenseLawrence Livermore. Esta máquina se dedicará principalmente al almacenamiento y transmisión de datos entre diversos sistemas informáticos. Gracias a esta computadora,EE. UU. volvió a encabezar la lista de las máquinas más potentes del mundo, arrebatándole el título a Japón, que lo tenía desde 2002 con el Earth Simulator.

Esta supercomputadora de IBM consiguió resolver las ecuaciones del test de Linpack a una velocidad de 36,01 teraflops (36,01 billones de operaciones en punto flotante por segundo). Superó por poco a la máquina japonesa que la ostentaba en 35,86 teraflops. Sin embargo hay que tener en cuenta que los FLOPS como métrica de rendimiento únicamente evalúan los cálculos de operaciones matemáticas con números decimales sin embargo el rendimiento de un sistema no puede medirse por este único parámetro ya que es claro que hay otras operaciones vitales tales como las operaciones de transferencia de información entre distintos procesadores y/o unidades lógicas o funcionales dentro del sistema.

El Blue Gene/L ocupa 320 metros cuadrados, esto es 100 veces menos que la nipona. Consumirá tan solo 216 kilovatios, frente a los 6000 que gasta su rival.