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martes, 24 de mayo de 2016

PROJECT ARA, EL SMARTPHONE MODULAR

Último día de Google I/O 2016 y siguen llegando las sorpresas, ya que hace unos minutos Google acaba de confirmar que su, varias veces, pospuesto sistema modular para smartphones 'Project Ara', deja de ser un proyecto para dar el salto a producto casi final este 2016.

Ahora simplemente conocido como 'Ara', la división ATAP de Google está anunciando que el primer dispositivo llegará junto a un kit de desarrollo a finales de este 2016, con miras a tener el primer dispositivo comercial acompañado de una buena cantidad de módulos en algún momento de 2017.
Simplemente 'Ara'
Dos de los proyectos que llevan varios años de desarrollo, Project Tango y Project Ara, verán la luz finalmente este año, siendo Ara el que más ha sufrido retrasos y falsas esperanzas, esto después de una confirmación a inicios de 2015 que nos decía que Puerto Rico sería la región donde arrancarían con una prueba piloto, algo que finalmente se canceló y provocó un cambio total en la estrategia.
Hay que recordar que Project Ara surgió en 2013 como un proyecto desarrollado por Motorola, cuando aún pertenencia a Google y era la encargada de la división de proyectos especiales ATAP, la cual se quedó en Google después de la venta a Lenovo. Desde entonces, han sido pocos los detalles de algo que tenía la pinta de revolucionar el mercado de los smartphones, pero al parecer, ahora sí va en serio.
El primer prototipo que ha mostrado Google tiene algunos cambios de lo que había sido presentado anteriormente, ya que ahora la función de teléfono está dentro del propio dispositivo y no en un módulo como se había visto, lo que nos da espacio a seis ranuras genéricas que nos permitirán una gran cantidad de módulos para potenciar las funciones del smartphone, por ejemplo, cámaras con diversos formatos y lentes, altavoces, almacenamiento, sensores, pantallas secundarias, proyectores, cuantificadores, y una gran cantidad de opciones.
Estos módulos estarán conectados a través de una red conocida como 'Unipro' sincronizada en todo momento por medio de software, en este caso integrado en Android N, lo que permitirá que podamos cambiarlos sin necesidad de reiniciar el dispositivo, todo será a través de Google Now (o Assistant) donde por medio de una orden vía voz, desactivará los módulos para su intercambio.
Proyecto Ara
Otro punto importante, es que en este primer dispositivo al parecer tanto la pantalla, como el procesador y la batería estarán integrados, es decir, no se podrán modificar. Cada módulo también servirá para personalizar el aspecto del smartphone, ya que estarán disponibles en diversos colores y diseños, además de que podrán ser fabricados en diversos formatos para así adaptase al tamaño de cada una de las ranuras.
Ahora sólo nos queda esperar a que los desarrolladores anuncien la disponibilidad de los primeros módulos, donde ya han levantado la mano compañías como Sony, Toshiba, Panasonic, TDK, iHealth, E Ink y Samsung. Ara es sin duda un proyecto que promete y que nos hace ver que la idea de LG está muy por detrás de esta implementación.

Más información | ARA
Vía | Wired
En Xataka | LG G5 y su sistema modular, ¿merece la pena?
tomada de: xataka

martes, 10 de mayo de 2016

EXPOSICIÓN: HISTÓRICA PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO BOLIVIANO EN LA NASA


Como parte del 25 Aniversario del CEA "Hijos del Sol", este día sábado 14 de mayo contaremos con la presencia de la Srta. Alina Santander, que llegará de la ciudad de La Paz, para realizar la exposición en la que narrará su vida y experiencias en otras agencias espaciales. El evento será propicio para realizar una invitación a los estudiantes a conformar parte de un equipo boliviano que participe en futuras convocatorias de la NASA.
Esta exposición se llevará a cabo en dos establecimientos prestigiosos de nuestra ciudad de Oruro y en los siguientes horarios:

              - 08:00 a. m.  U. E. "Luis Mario Careaga"
                                    Dir., Kennedy entre Pagador.
              - 10:00 a. m.  U. E. "S. M. Magdalena Postel"
                                    Dir., Murguía, Petot y Camacho.

Estimad@s estudiantes de la ciudad de Oruro, aprovechen esta oportunidad que, como un granito de arena, es un aporte más para el desarrollo de nuestra amada Bolivia.

Por el Administrador.

jueves, 28 de abril de 2016

Nobel de Física visitará Bolivia para disertación en UMSA

Por Edwin Conde Villarreal
Cronista del Siglo XXI
El científico japonés Takaaki Kajita, ganador del  Premio Nobel de Física 2015 junto al canadiense Arthur B. McDonald, tiene previsto llegar a Bolivia para ofrecer una conferencia magistral en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
La información corresponde al físico boliviano Rubber Muñoz del Planetario Max Schreier, quien afirmó que la disertación del profesor Kajita, actual Director del Instituto para la Investigación de Rayos Cósmicos de la Universidad de Tokio en Japón, se realizará el próximo 2 de mayo de 2016, a las 11:00 horas en el Paraninfo Universitario, evento que también podrá ser observado en el mundo a través de un espacio virtual que será publicado en los siguientes días.
El japonés y el canadiense fueron  galardonados por la Real Academia de las Ciencias Sueca por el descubrimiento de las oscilaciones de los neutrinos, que demuestran que éstos tienen una masa pequeña y que, en el campo de la investigación básica, ayudan a explicar cómo es el universo.
Los neutrinos son partículas subatómicas con una carga neutra –dijo Muñoz– con una masa muy pequeña casi indetectable y que en el campo de la investigación básica nos permiten completar el Modelo Estándar con el que tratamos de explicar cómo es el universo, su origen y cómo ha llegado a su estado actual. Pueden generarse por procesos naturales como al interior de las estrellas, en la explosión de Supernovas, deben haberse formado al momento del Big-Bang o la gran explosión y en las interacciones de los rayos cósmicos en la atmósfera, añadió.
Afirmó que algo parecido sucede en el Gran Colisionador de Hadrones o acelerador de partículas, instalado en Europa, donde al chocar dos haces de protones casi a la velocidad de la luz con altísimas energías –aunque a escalas subatómicas–  colapsan y aparecen otras partículas, lo que permite simular algunos eventos ocurridos inmediatamente después del Big-Bang o la gran explosión.
El físico boliviano explicó que estas partículas, después de los fotones, son los que más abundan en el universo y vienen en tres posibles configuraciones como son los neutrinos electrón, muon y neutrinos tau. “Van variando con el tiempo, cambian de forma periódica, es por ello sus fluctuaciones que dependen de algunos factores como el de su concentración, por lo que las ecuaciones del modelo de la oscilación, demuestran que están conformados de una pequeña masa”, remarcó.
Según la Real Academia de las Ciencias Sueca, el descubrimiento de Kajita ha cambiado la forma de entender el funcionamiento interno de la materia y que puede ser crucial para la visión del universo. El japonés descubrió que los neutrinos de la atmósfera pasaban de una entidad a otra en su camino hacia el detector Super-Kamiokande, instalado en Japón, mientras que McDonald demostró que los neutrinos del Sol no desaparecen en su camino a la Tierra y que pueden ser captados como una entidad diferente al llegar al observatorio de Ontario en Canadá.
Un nuevo experimento
Por otra parte, Muñoz anunció que la llegada del Premio Nobel de Física 2015, también tiene el propósito de impulsar el nuevo proyecto denominado AS Gamma Bolivia, un experimento que se realizará entre el Instituto para la Investigación de Rayos Cósmicos del Japón y el Instituto de Investigaciones Físicas, de la Carrera de Física de la UMSA.
“Ambas instancias científicas lideran una iniciativa para construir un observatorio cerca del Chacaltaya destinado a detectar los rayos cósmicos provenientes del espacio en lugar de luz visible, que permitirá la investigación de la astronomía gamma y el estudio de los posibles cúmulos de materia oscura en nuestra galaxia”, aseveró.
El Laboratorio de Física Cósmica de Chacaltaya ocupa una situación ventajosa –destacó el físico del Planetario Max Schreier– por su altitud de 5300 metros sobre el nivel del mar, y su posición justo al frente de centro de la Galaxia, también el sitio se encuentra sobre el ecuador geomagnético, un lugar ideal para estudiar las variaciones temporales de la radiación cósmica y observar sus fuentes en ambos hemisferios.
Recordó que en el laboratorio principalmente se desarrollan los estudios de rayos cósmicos y de física atmosférica. La estación científica más alta de mundo produjo notables resultados en el ámbito de la Física, ya que a su fundación se debe al descubrimiento del pión, otra partícula subatómica del universo cuya existencia fue predicha por el físico japonés Hideki Yukawa en 1935.
Posteriormente en 1947 científicos británicos, brasileños e italianos realizaron más investigaciones en el Chacaltaya y descubrieron la existencia del pión, por esta investigación recibieron también el Premio Nobel en Física: Hideki Yukawa y Cecil Powell en 1949 y 1950 respectivamente. Pocos años después se fundó el laboratorio. / ecv

ORDENADOR O COMPUTADORA DE UNA PULGADA NO USA BATERÍA, TOMA ENERGÍA DEL AIRE.

Hablamos a menudo sobre las promesas que nuevas tecnologías ofrecen a la hora de revolucionar esas baterías que limitan a nuestros dispositivos móviles, pero, ¿y si no fueran necesarias baterías para alimentarlos y potenciar sus prestaciones?
Eso es lo que un grupo de investigadores de la Universidad de Washington en colaboración con la TU Delft ha logrado con WISP (Wireless Identification and Sensing Platform), un pequeño ordenador con un sensor que no necesita batería ni estar conectado a una corriente para funcionar. En lugar de eso hace uso de una serie de ondas de radio emitidas desde un lector RFID.
Aplicaciones en todo tipo de campos
Este tipo de sistema podría ser el futuro de dispositivos muy de moda actualmente: el procesador del WISP funciona a una frecuencia de reloj similar a la de las pulseras cuantificadoras de Fitbit, y como en esos casos es posible integrar distintos sensores.

Como decía Aaron Parks, uno de sus creadores, "no va a ejecutar un videojuego, pero puedemonitorizar los datos de los sensores y llevar a cabo algunas tareas mínimas de computación, además de comunicarse con el mundo exterior".
Para recolectar esa energía se hace una retrodispersión (backscattering) de ondas de radio que llegan al dispositivo, y el ancho de banda es muy decente y se sitúa en la línea del que ofrece el modo Low Energy de la tecnología Bluetooth. El proyecto lleva en marcha desde 2006, pero esacapacidad de programación remota e inalámbrica -para actualizar el firmware del dispositivo- es especialmente interesante.
Para los creadores de WISP estos dispositivos podrían ser interesantes para segmentos como el de la construcción, donde sería posible situar sensores en ciertas estructuras que informaran del estado del edificio o si éste, por ejemplo, ha sido dañado por un terremoto. También para dispositivos implantables que monitorizarían la salud de un paciente. Ahora queda por ver, como siempre, si esos proyectos de futuro se hacen realidad.
Vía | FastCo
Más información | Arxiv (PDF)
tomada de: xataka