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La Coctelera

Superconductores, CO2 y aceleradores de partículas

La aplicación de los superconductores, explicó en una
nota la Fundación, 'reduciría el coste del recibo de la luz entre un 15
y un 20 por ciento' al evitar la pérdida de energía que se produce
actualmente en el suministro eléctrico.

Asimismo,
'supondría un gran avance en el camino hacia la reducción de las
emisiones de efecto invernadero a la atmósfera' gracias a este ahorro
energético.

Algunos materiales, como el
mercurio, se convierten en superconductores a bajas temperaturas y
conducen la corriente eléctrica sin que se generen ni pérdidas ni
campos magnéticos.

La
superconductividad fue un descubrimiento de ciencia básica que ha
alcanzado un ámbito de aplicaciones muy amplio: desde el almacenamiento
de energía y la transmisión de corriente eléctrica sin pérdidas o el
desarrollo de imanes muy potentes para la resonancia magnética.

A principios del año próximo, la mayor máquina jamás
construida por el hombre empezará a funcionar, con el objetivo de
reproducir los primeros instantes de existencia del Universo. En el
interior de la gigantesca estructura del LHC (Large Hadron Collider),
un anillo de 27 kilómetros que alberga 1.694 imanes superconductores de
quince metros cada uno, haces de materia acelerados hasta casi la
velocidad de la luz chocarán entre sí liberando grandes cantidades de
energía. Y creando «de la nada» toda clase de partículas, las piezas
fundamentales de las que está hecha la realidad material, en un proceso
análogo al que tuvo lugar durante el Big Bang, hace 13.700 millones de
años. El físico Manuel Aguilar, vicepresidente del CERN, el mayor
conjunto de laboratorios de física del mundo, donde el LHC se está
poniendo a punto, no puede evitar un punto de orgullo cuando habla de
esta obra faraónica del siglo XXI.

-A lo largo del LHC, cuatro grandes detectores recogerán
lo que sucede en las colisiones. Dos de ellos, los mayores, llamados
Atlas y CMS, son de propósito general, es decir, están diseñados para
estudiar la totalidad de las interacciones del LHC. Luego está LHCd,
más específico, que se centrará en buscar unas partículas que tienen un
quark de tipo B. Y por último, Alice, un detector muy específico para
las colisiones de iones ultra relativistas.



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Ordenadires del futuro NANOTECNOLOGIA

SUPERORDENADORES

A los ordenadores actuales sólo les quedan dos generaciones más para poder seguir siendo al mismo tiempo más pequeños y más potentes, las dos generaciones que se calcula que permiten las tecnologías actuales de miniaturización de sus circuitos básicos. La perspectiva de no poder mantener esta tendencia no gusta nada a los físicos y técnicos informáticos, por lo que, apoyados por las grandes empresas del sector, están buscando enfoques completamente nuevos para los ordenadores del futuro. Ninguno de estos enfoques se presenta sencillo pero todos son sugerentes, aunque arriesgarse a imaginar uno de estos ordenadores - moléculares, cuánticos o de ADN- resulta todavía prematuro.

Cualquiera que compre un ordenador hoy en día sabe que quedará obsoleto en un par de años. Ahora damos por sentado el inexorable aumento de la potencia de los ordenadores. Pero eso no puede seguir así eternamente, al menos, si los ordenadores siguen estando basados en las actuales tecnologías. Gordon Moore, cofundador de Intel y uno de los gurús de la tecnología de la información, prevé que los métodos de miniaturización existentes sólo ofrecerán dos generaciones más de ordenadores antes de que se agote su capacidad.

En 1965, Moore hizo una predicción que se vio confirmada con asombrosa precisión en las tres décadas siguientes: la potencia de los ordenadores se duplicaría cada 18 meses. Este aumento se ha debido sobre todo al tamaño cada vez más pequeño de los componentes electrónicos, de forma que cada vez se pueden introducir más de ellos en un microprocesador o chip. Un chip moderno de sólo medio centímetro cuadrado contiene muchos millones de diminutos componentes electrónicos como los transistores. Cada uno mide menos de una micra de diámetro, más o menos la centésima parte del grosor de un cabello humano.

Estos componentes están hechos básicamente de silicio, que conduce la electricidad, y de dióxido de silicio, que es un aislante. Para grabar las tarjetas de circuito en microprocesadores de silicio se emplea actualmente una técnica llamada fotolitografía, mediante la cual se forma sobre las capas de silicio o de dióxido de silicio una película de polímero que lleva el esquema del conjunto de circuitos. El patrón del circuito se graba en la película de polímero exponiéndolo a la luz a través de una máscara. A continuación se aplican sustancias químicas de grabado que corroen el material de silicio no protegido.
Alentados por la propia compañía, que ha contribuido a crear esta enorme expectación, los amantes de los gadgets tecnológicos soñaban con un rompedor dispositivo portátil.

Ayer, el gigante del software desveló el misterio en el marco del CeBIT, la mayor feria mundial de tecnologías de la información que se celebra esta semana en la ciudad alemana de Hannover.

Origami, rebautizado como Ultra-Mobile Personal Computer (UMPC), pretende inaugurar una nueva categoría de PC ultra portátiles basados en el sistema operativo Windows XP de la compañía. “Hasta ahora, hemos visto una gran variedad de pequeños dispositivos portátiles para cubrir necesidades de ocio o trabajo, pero ninguno ofrece las mismas funcionalidades que un PC”, explica Miriam Pereira, jefe de producto Windows de Microsoft Ibérica.

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