Author: Julio C. Palencia

Competencia fiera por las innovaciones

Un factor clave para el éxito económico en Japón es la fiera competencia técnica, de acuerdo con un estudio realizado por el  Institute for Technology Assessment and Systems Analysis (ITAS) de  Karlsruhe Institute of Technology (KIT). El los últimos años de los 90’s ya existían en Japón servicios de internet móvil; hoy, tarifas bajas para esos servicios han estado en el mercado por al menos 10 años y la televisión digital por alrededor de 5 años. Los nuevos servicios se comercializan en Japón de manera más frecuente, más rápidamente y a precios muchos más bajos que en Europa, por ejemplo. El poder de innovación es alentado por la competencia entre los distintos proveedores. Europa, basada en el estándar de comunicaciones móviles digitales (GSM por sus siglas en inglés), es un lugar propicio para la producción masiva y generar ganancias altas para los involucrados en el negocio de los SMS, pero inhibe el desarrollo de la innovación y el bajo costo de los servicios. En su estudio, los investigadores de la innovación indicaron que el modelo de Apple para el iPhone -con su sistema muy popular de contenido y servicios- está basado en conceptos inventados en el mercado japonés hace más de 10 años. “Apple adaptó con éxito aspectos clave del sistema japonés con una sofisticada mezcla de redes, dispositivos para el usuario y aplicaciones, que proporciona servicios para el...

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Transmitiendo protones individuales entre moléculas para comunicación cuántica

Científicos del ETH Zurich y el Instituto Max Planck Para la Ciencia de la Luz han usado dos moléculas como antena y receptor para transmitir señales en forma de protones individuales de una a otra molécula. Una transmisión por medio de protones individuales sería la ideal para varias aplicaciones de comunicación cuántica -por ejemplo, en criptografía cuántica o en computación cuántica. Partículas individuales de luz constituyen el medio de elección para transmitir quantum bits (qubits). En criptografía cuántica, protones individuales están ya siendo usados como transportadores de información que no puede ser interceptada sin ser ubicada -en intercambio de información bancaria, por ejemplo. Un protón individual es casi tan invisible para una molécula como lo es una molécula al ojo humano. Hasta ahora, los físicos han atrapado átomos o moléculas entre dos pequeños espejos,  dentro de los cuales las partículas individuales de luz se reflejaron innumerables veces. Este método aumenta significativamente la probabilidad de que un átomo vea el protón. Para hacer lo mismo, pero sin espejos, y que suceda una interacción directa entre el protón y la molécula,  Vahid Sandoghdar y su equipo de físicos han usado algunos trucos experimentales. Primeramente, los investigadores insertaron moléculas de colorante dibenzanthanthrene (DBATT) entre capas de moléculas orgánicas. Luego colocaron dos capas de moléculas de colorante separadas unos pocos metros y las ligaron entre sí con cable de fibra óptica. El siguiente...

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Impresión rápida en 3D con alta precisión a nanoescala

La impresión de objetos en tres dimensiones con detalle muy fino y velocidad sin precedente es ya posible con el uso de litografía de dos protones en un adelanto sobresaliente realizado por investigadores de la Universidad de Tecnología de Viena (TU Vienna). La impresión en 3D utiliza una resina líquida, que se endurece exactamente en los puntos precisos por medio de un rayo láser. El punto focal del rayo láser es guiado a través de la resina por espejos móviles y deja a su paso una línea dura de polímero sólido con pocos cientos de nanómetros de ancho. Esta resolución muy fina permite la creación de intrincadas esculturas estructuradas tan finamente como un grano de arena. “Hasta ahora esta técnica solía ser muy lenta”, indicó el profesor Jürgen Stampfl del Institute of Materials Science and Technology de la TU Vienna. “La velocidad de impresión solía medirse en milímetros por segundo”  -nuestro dispositivo puede realizar cinco metros en un segundo”. Utilizando litografía de dos protones, este es un récord mundial. Este proceso fue posible por medio de la combinación de varias ideas novedosas. “Fue crucial mejorar el mecanismo de espejos”, indicó Jan Torgersen (TU Vienna). Los espejos están continuamente en movimiento durante el proceso de impresión. Los períodos de aceleración y des-aceleración deben tener el ajuste preciso para alcanzar resultados de alta definición a una velocidad sin comparación. Puedes leer...

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El costo de conocer tu secuencia genética decae y hay más esperanza de avances médicos

En Silicon Valley, la linea divisoria entre la computación y la biología ha empezado a ser borrosa de una manera que genera grandes expectativas para la longevidad humana. Bill Banyai, físico óptico de Complete Genomics, ha colaborado a que así sea. Su experiencia digital fue esencial en el diseño de un proceso que automatiza y disminuye enormemente el costo para mapear los 3mil millones de pares base que forman el genoma humano. La promesa es que el bajo costo de la secuenciación del genoma humano traerá consigo una nueva era de medicina personalizada, acarreando consigo nuevas formas de tratamiento para el cáncer y otros enfermedades graves. La llegada de tal tipo de curas ha sido lenta por el costo, aunque el genoma humano fue secuenciado por primera vez hace más de diez años. Sin embargo, el cambio está a la vista: hay un incremento exponencial en el crecimiento del poder de cómputo y la densidad de transistores, lo que hace que los costos se desplomen a un paso acelerado. El resultado inmediato es que tendremos un nuevo entendimiento de las enfermedades y nuevas medicinas llegarán rápidamente, de acuerdo con biólogos y científicos de la computación. “Durante toda la historia de la humanidad, los humanos no hemos tenido la lectura del software que nos hace vivir”, indicó Larry Smarr. “Una vez realizada la transición de un ambiente con poca información...

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¿Están a la vista los elusivos bosones de Higgs?

Después de 40 años de búsqueda, un equipo de físicos cree tener la elusiva partícula de Higgs a la vista. Wade Fisher, de la Universidad del Estado de Michigan, presentó los resultados en una conferencia realizada en La Thuile, Italia. Los bosones de Higgs son partículas hipotéticas que se creen son responsables de darle masa a la materia, un componente crítico pero no probado aún del Modelo Estándar de la física de partículas. Si un bosón Higgs se crea en la colisión de alta energía de partículas, inmediatamente decaerá en partículas más estables antes de que los mejores detectores de partículas del mundo y las computadoras más rápidas puedan tomar una foto del mismo. Como método alternativo, los físicos siguen la ruta de estas partículas secundarias y descartan procesos que simulan su señal. “Hemos visto la firma distintiva de los HIggs y  no puede ser explicada sin la presencia de algo nuevo”, indicó Fisher. El CFD es un experimento internacional con más de 430 físicos de 58 instituciones de 15 países. DZero es un experimento internacional realizado por 446 físicos de 82 instituciones de 18 países. Los recursos para ambos experimentos provienen de la DOE’s Office of Science, la National Science Foundation y algunas otras instituciones de apoyo. Puedes leer el artículo completo en inglés...

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