viernes, 4 de mayo de 2012

ENLACES

MINIATURIZACIÓN

1.     DEFINICIÓN
Se denomina miniaturización al proceso tecnológico mediante el cual se intenta reducir el tamaño de los dispositivos electrónicos.


2.     HISTORIA

Al principio los circuitos electrónicos analógicos y digitales estaban formados por válvulas de vacío, y también gaseosas, formadas por electrodos (dispositivos de conexión, contacto y conducción de la corriente eléctrica) en ampollas de vidrio. A través de los electrodos circulaban electrones, que forman esencialmente la corriente eléctrica.


Las primeras computadoras ocupaban espacios equivalentes a varias habitaciones de una casa grande. Cada componente electrónico consumía bastante energía para funcionar. La electrónica avanzó y los componentes comenzaron a ser cada vez más pequeños. El gran salto fue el transistor, un elemento que produce modificaciones de la energía de entrada en el circuito electrónico (sus inventores recibieron el Premio Nobel en 1956).

En el proceso de miniaturización de los componentes electrónicos tuvo peso la exploración espacial. Las misiones Gemini y luego las Apollo de exploración espacial de la NASA permitieron desarrollar y poner a punto el inicio de la miniaturización a gran escala. Sin dudas, los japoneses contribuyeron a consolidar esa tendencia mediante el desarrollo de equipos de entretenimiento y comunicaciones.


3.     FUTURO

  • INTRODUCCIÓN
                  Sesenta años después de que se construyera la computadora ENIAC, un  monstruo de 27 toneladas, la miniaturización de los componentes ha permitido a los fabricantes desarrollar ordenadores mucho más potentes y rápidos que sus predecesores. De hecho, los transistores son cada vez más pequeños, lo que duplica la velocidad de los microprocesadores aproximadamente cada dos años. El problema es que este proceso de reducción tiene un límite físico, así que los expertos advierten de que muy pronto habrá que desarrollar ordenadores radicalmente distintos a los actuales.

                  Las principales líneas de investigación se centran en las computadoras de ADN, que usan moléculas orgánicas para almacenar la información de partida y resolver problemas matemáticos a través de reacciones químicas, y los cuánticos, que utilizan qubits para codificar la información. A diferencia de los bits, éstos no distinguen entre 0 y 1, sino que presentan una mezcla de los dos estados a la vez. Gracias a esta propiedad, no sólo los componentes de los ordenadores cuánticos serán muchísimo más pequeños, sino que podrán realizar enormes cálculos en muy poco tiempo.
  • MICROMÁQUINAS
 Las Micromáquinas son objetos mecánicos que se fabrican en la misma forma que los circuitos integrados. Ellos generalmente se considera que entre 100 nanómetros a 100 micrómetros de tamaño, aunque esto es discutible. Las solicitudes de micromáquinas incluyen acelerómetros que detectan cuando un coche ha golpeado un objeto y activar un airbag. Complejos sistemas de engranajes y palancas son otra aplicación.


La fabricación de estos dispositivos se realiza normalmente por uno o simultáneamente dos técnicas: el micromaquinado superficial y el micromaquinado en bloque.

La mayoría de las micromáquinas actúan como transductores, en otras palabras, que son o bien sensores o actuadores:

  • Los sensores convierten la información del medio ambiente en señales eléctricas interpretables. Un ejemplo de una micromáquina es un sensor es un sensor químico resonante. Un objeto mecánico ligeramente amortiguado vibra mucho más en una frecuencia que en cualquier otra, y esta frecuencia se llama su frecuencia de resonancia. Un sensor químico está recubierto con un polímero especial que atrae a ciertas moléculas, como el ántrax, y cuando esas moléculas se pegan al sensor, su masa aumenta. El aumento de masa altera la frecuencia de resonancia del objeto mecánico, lo que es detectado con circuitos.
  • Los actuadores convierten señales eléctricas y energía en algún tipo de movimiento. Los tres tipos más comunes de actuadores son electrostáticos, térmicos y magnéticos. Los actuadores electrostáticos usan la fuerza de la energía electrostática para mover objetos. Dos elementos mecánicos, uno que se encuentra estacionario (el estator) y uno que se mueve (el rotor) poseen dos voltajes diferentes aplicados a los mismos, lo cual crea un campo eléctrico. El campo compite con una fuerza reestablecedora en el rotor (por lo general, una fuerza de resorte producida por la flexión o estiramiento del rotor) para mover el rotor. Cuanto mayor es el campo eléctrico, más lejos se moverá el rotor. Los actuadores térmicos hacen uso de la fuerza de expansión térmica para mover objetos. Cuando un material se calienta se expande, y su cuantía es en función de las propiedades del material. Dos objetos se pueden conectar de tal manera que un objeto se calienta más que los otros y se expande más, y ese desequilibrio crea movimiento. La dirección del movimiento depende de la relación entre los objetos. Esto se ve en un "actuador de calor", que es una viga en forma de U con un brazo amplio y un brazo angosto. Cuando una corriente pasa a través del objeto, se crea calor. El brazo estrecho se calienta más que el brazo amplio debido al hecho de que poseen la misma densidad de corriente. Dado que las dos ramas se conectan en la parte superior, el brazo caliente se extiende y empuja en la dirección del brazo frío. Los actuadores magnéticos utilizan capas magnéticas fabricadas para crear fuerzas.


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NANOTECNOLOGÍA (2ª PARTE)



1.      OTRAS APLICACIONES DE LA NANOTECNOLOGÍA


1.1    BIOSENSOR QUE DETECTA CÉLULAS DE CANCER BASADO EN NANOTECNOLOGÍA
Investigadores españoles pertenecientes al Centro de Investigación en Nanociencia y Nanotecnología , acaban de patentar  y publicar en la revista Analytical Chemistry la descripción de un biosensor capaz de identificar y cuantificar células cancerigenas desde una muestra biológica. Este biosensor se basa en el hecho de que las células cancerigenas sintetizan algunas proteínas (de membrana) que son propias de ellas y que no se encuentran presente en las células normales, este biosensor identifica estas proteínas a través de anticuerpos que se unen en forma específica a estas proteínas,  ahora estos anticuerpos se encuentran modificados con Nanopartículas de Oro para aprovechar sus propiedades electroquímicas y así generar una señal que pueda ser detectable.

1.2    NANOTECNOLOGÍA PARA PURIFICAR EL AGUA
           Investigadores de México han desarrollado una metodología que aplica los conceptos de la Nanotecnología para la purificación de Agua, y que podría convertirse en la solución para el tratamiento de aguas residuales proveniente de las industrias.  La metodología consiste en el desarrollo de nanopartículas de óxido de Titanio que se depositan sobre una superficie de vidrio o cristal, y que luego se les somete a altas temperaturas y activación con radiación Ultravioleta, se comprobó que estas nanopartículas son capaces de remover los compuestos tóxicos del agua. Esta investigacion tiene trascendencia ya que que sería aplicable no solo a la industria sino que también en la purificación de agua para el consumo humano.


 
1.3    TERAPIA GÉNICA CONTRA EL CÁNCER USANDO HERRAMIENTAS NANOTECNOLÓGICAS
           Científicos Británicos han desarrollado nanopartículas  que permiten transportar  genes anti cáncer hasta células tumorales en forma selectiva, sin alterar las células sanas, integrando los genes en forma exitosa, pudiendo así  las células cancerosas  expresar las proteínas correspondientes que ayudarían a destruir las células tumorales y de esta manera frenar el cáncer.  Este experimento se realizó en ratones y se espera dentro de poco comenzar los ensayos en humanos. Esta nueva tecnología  tiene  una gran relevancia, ya que  permitiría tratar aquellos cánceres, que por afectar organos vitales no son operables, abriendo así  una nueva esperanza para una cura definitiva de este mal.

1.4    POMADA PARA TRATAR EL CÁNCER A LA PIEL
            
           Investigadores de Brasil han creado una pomada basada en los principios de la nanotecnología y que es capaz de matar células cancerígenas casi con un 100% de eficacia, esta pomada esta hecha en base a nanomateriales que actuan como un vehículo nanotecnologico y que se une selectivamente a células tumorales, para que estos nanomateriales tengan su efecto, es necesario aplicar posteriormente luz ultravioleta para así activar una serie de reacciones químicas que conducirán a la formación de radicales libres, que serán los encargados de matar selectivamente a las células tumorales. Esta pomada es solo efectiva en tumores en estado inicial e intermedio y no tiene eficacia en cánceres agresivos como el melanoma  maligno.





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NANOTECNOLOGÍA (1ªPARTE)


1.     DEFINICIÓN
La palabra nano es un prefijo en griego, que indica la medida, no un objeto, se caracteriza por ser un campo que abarca muchas disciplinas. La nanotecnología se dedica al control y manipulación de la materia, a nivel de átomos y moléculas (nanomateriales). Comprende el estudio, diseño, creación, sintesis, manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del control de la materia a escala muy reducida (nanoescala).



2.     HISTORIA
El primero en hacer referencia a las posibilidades de la nanotecnología y la nanociencia fue el ganador del premio Nobel de Física Richard Feynman, que dio un discurso en Caltech, titulado En el fondo hay espacio de sobra.
A partir de los incontrables ejemplos encontrados en la biología se sabe, que en miles de millones de años de retroalimentación evolucionada puede producir máquinas biológicas sofisticadas. Se tiene la esperanza de que los desarrollos en nanotecnologia haran posible su construcción quizás usando principios biomiméticos.
3.     NANOTECNOLOGÍA AVANZADA Y FUTURAS APLICACIONES INFORMÁTICAS
Tambien llamada fabricación molecular, es un término dado al concepto de ingeniería de nanosistemas operando a escala molecular, se basa en que los productos se realizan a partir de átomos. Las propiedades de esos productos dependen, de cómo esten dispuestos dichos átomos.
Según un informe de un grupo de investigadores, las aplicaciones mas prometedoras de la nanotecnología son:
-  Almacenamiento, producción y conversión de energía.
-  Armamento y sistemas de defensa.
-  Producción agrícola.
-  Tratamiento y remediación de aguas.
-  Diagnóstico y cribaje de enfermedades.
-  Sistemas de administración de fármacos.
-  Procesamiento de alimentos.
-  Remediación de la contaminación atmosférica.
-  Construcción.
-  Monitorización de la salud.
-  Detección y control de plagas.
-  Control de desnutrición en lugares pobres.
-  Informática.
-  Alimentos transgénicos.
-  Cambios térmicos moleculares (Nanotermología).
            Los nuevos avances en nanotecnología pone a tiro a las supercomputadoras del mañana. Dentro de unos años, las computadoras serán bastante diferentes de las actuales. Los avances en el campo de la nanotecnología harán que las computadoras dejen de utilizar el silicio como sistema para integrar los transistores que la componen y empiecen a manejarse con lo que se llama mecánica cuántica, lo que hará que utilicen transistores a escala atómica.

            Tamaño de los transistores o chips llegará a límites de integración con la tecnología actual, y ya no se podrán empaquetar más transistores en un área de silicio, entonces se entrará al nivel atómico o lo que se conoce como mecánica cuántica.
            Las computadoras cuánticas utilizan un fenómeno físico conocido como
“superposición”, donde objetos de tamaño extremadamente pequeños como electrones o átomos pueden existir en dos o más lugares al mismo tiempo, o girar en direcciones opuestas al mismo tiempo. Esto significa que las computadoras creadas con procesadores superpuestos puedan utilizar bits cuánticos llamados qubits, que pueden existir en los estados de encendido y apagado simultáneamente.

            De esta manera, estas computadoras cuánticas pueden calcular cada combinación de encendido y apagado al mismo tiempo, lo que las haría muchísimo más veloces que los actuales procesadores de datos a la hora de resolver ciertos problemas complejos de cálculos matemáticos. La investigación de la computación cuántica está ganando terreno rápidamente en laboratorios de investigación militares, de inteligencia y universidades alrededor del planeta. Entre otros, están involucrados gigantes como AT&T, IBM, Hewlett-Packard, Lucent y Microsoft.




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miércoles, 2 de mayo de 2012

BIENVENIDOS




          Hola me llamo Jose Antonio, y os doy la bienvenida al blog del presente curso de Montaje y Reparación de Sistemas Microinformáticos:






          Soy de un pueblo de la provincia de Málaga, llamado Ardales.




          Soy electricista, estudié un Ciclo Formativo de Grado Medio en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas. Mis aficiones son el deporte (futbol, padel, atletismo,..), la naturaleza,  las nuevas tecnologías, la canaricultura y los animales.
Estos son los enlaces de mis compañeros de curso: