El transistor más pequeño del mundo

Científicos de la Universidad de Manchester han logrado construir un transistor de grafeno de tan solo 1 nanómetro.

El grafeno es la unión de los átomos de carbono en una estructura laminar hexagonal. Este material permite el flujo de electrones a una velocidad 100 veces superior al silicio, el componente más usado hasta ahora en la circuitería microelectrónica.

El nuevo transistor tiene un espesor de un átomo y una extensión de diez. Los científicos creen que este hallazgo revolucionará la electrónica de las próximas décadas, logrando una mayor miniaturización de los componentes con la sustitución del silicio por el carbono.

(Vía: The Inquirer ES)

Nos observan

¿Os acordáis de los cables de comunicaciones misteriosamente cortados entre finales de Enero y principios de Febrero y que dejaron sin Internet a Egipto, India, Pakistán y otros? Pues nada de conspiraciones: todo indica que fue accidental, ya que han pillado y multado a los culpables. Los agraciados con sendas multas de $60.000 y $350.000 respectivamente han sido dos barcos, el MV Hounslow (coreano) y el MT Ann (iraquí), acusados de echar sus anclas en mitad del Mediterráneo sin consultar si la zona era adecuada, provocando los daños en los cables submarinos.

¿Pero cómo? -os preguntaréis. La respuesta es sencilla: hoy en día existen montones de satélites peinando la superficie de nuestro planeta, ojos que todo lo ven y guardan constancia de ello. Sólo hace falta que los daños causados sean lo suficientemente cuantiosos como para provocar una investigación al respecto. Y en este caso lo son, ¡vaya que sí!, y la compañía Reliance Globalcom tiró de fotos de satélite para descubrir a los culpables y pasarles la factura.

Jueves de prácticas

Otro jueves más plagado de prácticas… Bueno, en realidad sólo eran dos, pero bastante extensas y acabas cansado. La mañana se ha pasado trasteando con generadores y osciloscopios, y la tarde programando en C para Linux. Como dice Kelzo, hoy es uno de esos días en los que te alegras de haber escogido Teleco.

La práctica de la mañana ha sido interesante y muy completa. De las mejores que he hecho por tres razones: porque no mirábamos al reloj para ver si llegaba la hora (de hecho, se nos ha pasado y hemos seguido de buen grado hasta terminarla), porque te das cuenta que aprendes y te enteras cómo funcionan las cosas, y por último, porque hemos realizado una aplicación práctica de la teoría de manera que ves la utilidad de lo que aprendes.

Trataba de las modulaciones en AM (Amplitud Modulada). Las modulaciones son técnicas para transportar información a través de un canal de comunicaciones, de manera que el aprovechamiento de éste sea máximo y el receptor sea capaz de recuperar el mensaje con fiabilidad. La modulación en AM es conocida por todos, ya que uno de sus principales usos es la radiodifusión en AM. Sí, amigos, ese botón de la radio que nunca utilizáis; porque hoy en día la más usada es la FM (Frecuencia Modulada), debido a sus mejores prestaciones. AM fue la pionera en radiodifusión debido a la sencillez (y sencillez generalmente implica barato) de sus demoduladores (aparatos receptores); y todavía se transmite hoy con esta técnica, aunque cada vez menos. Si sintonizáis algún programa, veréis que se oye sucio y con poca calidad. Para voz es suficiente, pero para programas musicales es más que desaconsejable, ya que transmite un rango de frecuencias muy corto y no pasan las frecuencias agudas.

Nuestra práctica matutina ha culminado con la transmisión de nuestra voz modulada en AM en onda media y la recepción con un aparato de radio. Así que ¡hemos salido en la radio! Aunque sólo en esa radio, porque hemos utilizado una antena muy mala (un cable pelado) para transmitir y que no saliera la señal del edificio. ¿Por qué? Pues porque para transmitir es necesario una licencia, y sin ella estaríamos cometiendo un delito.

El método, de lo más simple. Un micrófono recoge la voz y la transforma en variaciones de tensión. Después, es necesario amplificar esta señal, porque el micrófono proporciona tensiones reducidas, de apenas unos mV. La señal amplificada o moduladora se introduce a un generador de funciones, que se encarga de multiplicarla por la señal portadora y sumarle ésta al resultado. A la salida del generador, ya tenemos la señal modulada, que es irradiada al aire libre por un cable en este caso. La recepción se realiza con una radio que sintoniza AM, cuyo demodulador, como hemos dicho, es muy simple (ya que se trata de un detector de envolvente).

Rompiendo la seguridad biométrica

El científico británico Matthew Lewis ha diseñado un dispositivo capaz de registrar la huella dactilar de cualquier persona, con la posibilidad de utilizarla posteriormente para saltarse sistemas de seguridad que utilicen este tipo de identificación. Según el autor, la técnica empleada no sólo sirve para huellas dactilares, sino para todo tipo de medidas biométricas: escáner de retina, identificación facial, etc.

El dispositivo, denominado Biologger, sólo es una prueba de concepto, pero sirve para demostrar que los mecanismos de seguridad biométricos tampoco son infalibles, como se pudiera llegar a pensar.

(Vía: The Inquirer ES)

Ponga un aerogenerador en su vida

La energía eólica avanza con paso firme en este país y sigue batiendo récords. El pasado sábado, los aerogeneradores cubrían el 40% de la demanda eléctrica del país, y este jueves se batía un nuevo récord de producción diaria: 209.480 MWh. Sin embargo, el futuro de la energía eólica parece estar en los microgeneradores eólicos: se trata de la instalación de pequeños aerogeneradores en entornos urbanos, directamente en el lugar donde se va a consumir esa energía. Esto supone un cambio de concepto que tiene sus ventajas y desventajas.

El mayor problema que surge es el ruido que producen las turbinas, debido en gran medida a que el eje de giro en los aerogeneradores convencionales es paralelo al suelo, lo que produce un gran rozamiento por torsión. La solución, entonces, pasa por la implementación de microgeneradores de eje vertical, que de hecho ya se están fabricando: se estima que el ruido operacional de éstos es del 0,5% en comparación con sus predecesores de eje horizontal.

Por otra parte, esta tecnología trae consigo muchas ventajas. Sirve para proveer de electricidad lugares aislados, pero también para desahogar las redes de baja tensión de las ciudades. La aplicación directa en el lugar de consumo evita las pérdidas de energía debidas al transporte y la transformación. Además, se espera que los microgeneradores produzcan aproximadamente el 30% de la energía que consume cada hogar, y lo harán con menor impacto visual, menores costes, mayor eficiencia y mayor sostenibilidad.

Mientras en España apenas una docena de empresas se dedican a la producción de microgeneradores, otros países llevan años consiguiendo importantes avances en este campo. EEUU es el país líder en microgeneración eólica, y otros como Inglaterra y Portugal ya se han puesto las pilas en este sentido. En el Reino Unido estiman que, en 2050, entre el 30 y el 40% de la demanda del país estará cubierta con este método.

«En España tenemos que subirnos pronto a este tren de la pequeña eólica», asegura el presidente de APPA Minieólica, Francisco Forte. Para empezar, es necesario legislar para regular este sector como se hizo con la energía solar en su día. Ya existe un proyecto liderado por el Ciemat y dotado con 13 millones de euros, el Proyecto Singular Estratégico Minieólica, que estudia el desarrollo de esta tecnología. Así que sólo queda esperar a que el nuevo Gobierno mueva ficha al respecto.

[Fuente: Soitu.es]