martes, 6 de abril de 2010
Zig Bee.
En primer lugar, la tecnología inalámbrica ZigBee se basa en una norma internacional, IEEE 802.15.4, que fue concebido de nuevo en torno a 2000 y ratificado primero en 2003. El IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) es una organización de estándares internacionales de desarrollo (SDO), y ha estado elaborando normas vitales para la tecnología de comunicaciones por un largo tiempo. La conectividad que la mayoría de nosotros conocemos y amamos, y que forma la espina dorsal de Internet se inició por la forma en IEEE en 1980. La conectividad cableada Ethernet llamada es realmente IEEE 802.3, y lo que es comúnmente conocido como Wi-Fi IEEE 802.11 es en realidad. Mientras que la palabra "estándar" con frecuencia implica fijos o estacionarios, los estándares de tecnología necesidad de mejorar con el tiempo para satisfacer las nuevas demandas - 802,11, creado en 1997, fue una conectividad inalámbrica muy básico. 802.11b salió en 1999, y dieron lugar a mayores velocidades de datos y un mejor alcance. En 2003, IEEE802.11g aumentó la velocidad de datos para permitir la transmisión de multimedia, y en 2009 trajo 802.11n velocidades aún más rápidas y la mejora tremenda gama. Y hay un montón de cartas en-entre todos los y más allá (A a Z ya se utilizan, y ahora le toca a 802.11af).
Lo mismo ocurre con la norma IEEE 802.15.4. Desde su lanzamiento humilde por primera vez en 2003, se reunieron un montón de letras (que depende de "g" en estos momentos) para añadir nuevas funciones y ampliar la capacidad de la norma básica para generar valor y utilidad a los espacios de mercado que se quedaron con las técnicas más antiguas propietaria "wireless", o incluso conectividad por cable. La ZigBee Alliance, que es una alianza abierta de miembro de más de 300 empresas, incluye a los miembros que forman parte también del proceso de IEEE, por lo que rápidamente ZigBee es capaz de tomar ventaja de los avances de la norma básica, así como ser capaz de necesidades del mercado veces de nuevo en futuras revisiones de la especificación IEEE.
En términos de tecnologías inalámbricas de corto alcance en el uso de múltiples mercados, 15.4/ZigBee es ahora la tercera más grande del mundo, sólo detrás de Wi-Fi y Bluetooth. Ha habido más de 50 millones 802.15.4 chips vendidos en los últimos años, y el volumen del año pasado nada más fue de 20 millones de dispositivos. Freescale pasa a ser el líder en el mercado # 1 en este espacio. Pero hasta ahora, no tiene en cualquier lugar cerca de la visibilidad para el consumidor final que Wi-Fi, Bluetooth o celular. Un espacio donde 15.4/ZigBee ha tenido gran éxito es la implementación de la red inteligente. Muchos de los nuevos contadores de electricidad residencial (los metros globed de vidrio en el lado de su casa) está fabricado e instalado hoy en día son ZigBee habilitado, con el potencial para que el consumidor un "tiempo real" a la vista del coste de la electricidad, su uso, y dándoles las herramientas para gestionar mejor los costos exorbitantes de la energía. En el espacio de la electrónica de consumo, ZigBee RF4CE (Radio Frecuencia para Electrónica de Consumo) ha comenzado a cambiar el viejo paradigma de tener que el objetivo de la TV con mando a distancia directamente al televisor, y la necesidad de tener en realidad una trayectoria de línea de visión de ese a distancia para el televisor. Ahora, muchos nuevos productos de Sony, Panasonic, Toshiba y otros que están utilizando ZigBee no sólo para mejorar la experiencia del consumidor con el uso, sino el potencial de salvar miles de millones de baterías de un año a partir de un vertedero de basura. Eso es un enorme valor en sí mismo.
Las tecnologías más antiguas que intentó hacer frente a este amplio espacio han fracasado completamente para ofrecer valor añadido. Las tecnologías propietarias como X-10 y Z-Wave permanecido en el campo de aficionados y acabó en una caja en el garaje. Acéptalo, ¿conoce a alguien con un trabajo sistema X-10? Más allá de volumen de mercado pura, una marca contando para el éxito de una tecnología es el número de empresas que fabrican tecnología. IEEE802.15.4/ZigBee ha atraído a la mayoría de los principales fabricantes de silicio-10 del mundo y muchos vendedores más pequeños también. Ninguno de los enfoques de propiedad tiene más de un vendedor de boutique. Si sus luces se apagan mañana, un fabricante de abajo no tiene otra alternativa que cerrar la línea. El consumidor ha sufrido a través de tecnologías no y otra vez con HomeRF, WiMedia, HomePNA y otros. la penetración de mercado de ZigBee y los esfuerzos en curso de apoyo de la industria significa que la tecnología continúa creciendo con las necesidades del mercado y que el fabricante del equipo final tiene mucho donde elegir para mantener bajos los costos y aumentar el rendimiento.
Si usted no ha visto el logotipo de ZigBee en uno de sus dispositivos, eso no significa que no está allí. Ya se trate de Smart Grid, electrónica de consumo, cuidado de la salud personal, la automatización del hogar, o una miríada de otros usos residenciales, comerciales e industriales, lo más probable es que va a utilizar la tecnología pronto. Si usted no ha tenido la oportunidad de leer el artículo del Sr. Wolverton's, es posible que desee ponerse al día sobre cómo la tecnología ZigBee va a rehacer su hogar. ¿Cómo piensa utilizar mañana ZigBee?
lunes, 29 de junio de 2009
Desarrollan rudimentario procesador cuántico en estado sólido.
Ya en el 2005 Atom Chip Corporation clamaba tener el primer procesador cuántico (CPU a 6.8Ghz) trabajando en una portátil, cosa que aún es un misterio. Lo cierto, es que recientemente un equipo de científicos de la Universidad de Yale ha diseñado el primer procesador cuántico rudimentario en estado sólido. De momento solo puede realizar algunas operaciones cuánticas muy simples, pero sin duda es el primer dispositivo electrónico que se asemeja y funciona de manera similar a un microprocesador.
Para lograr esto el equipo creó dos átomos artificiales Qubits (Bits Cuánticos). Si bien que cada Qubit es un compuesto de millones de átomos de aluminio, estos actúan como un solo átomo que puede ocupar dos estados diferentes de energía. Estos estados son similares a los “1″ y “0″ o los estados “encendido” y “apagado” de los bits regulares empleados por los ordenadores convencionales. Los científicos pueden colocar estos Qubits en una superposición de múltiples estados al mismo tiempo, de tal manera que permitan un una mayor almacenamiento de información y poder de procesamiento.
“Todavía estamos lejos de construir una computadora cuántica práctica, pero esto es un gran paso adelante” comentó Robert Schoelkopf, profesor William Norton de Física Aplicada.
Link: The World’s First Quantum Processor Created (PCLaunches)
viernes, 19 de junio de 2009
El primer e-passaport con pantalla flexible de AMOLED de Samsung
Hace un año Samsung SDI y la empresa alemana Bundesdruckerei nos planteaban la idea de un pasaporte electrónico con una pantalla flexible AMOLED, ahora nos muestran un video de su e-passport mostrado durante el pasado SID Display Week 2009.
Se trata de la primera tarjeta de identificación con una pantalla flexible AMOLED (QVGA, 240xRGBx320) con una relación de contraste 10,000:1 y 260 mil colores (capaz de mostra un video) alimentada inalámbricamente con un lector RFID. Se mantendrá apagado (en blanco) pero cuando se encuentra cerca de un escáner o lector RFID se encenderá automáticamente y mostrará el video.
Ahora que el tema de seguridad es una realidad, muchos gobiernos levantarán la mano para la adopción de estas tarjetas de identificación, ya que dudo mucho que lo del RFID en la piel sea una solución práctica.
Link: Samsung AMOLED RFID e-passport video demo (Slashgear)
domingo, 19 de abril de 2009
El nuevo futuro superordenador de IBM
Romper barreras. Ese podría ser el lema que impulsa la carrera de IBM en el mundo de la supercomputación que, tan sólo siete meses después del anuncio del nacimiento de RoadRunner, asiste a la presentación de Sequoia, el nuevo superordenador en el que IBM ha empezado a trabajar para el Departamento de Energía de Estados Unidos y que ofrecerá una capacidad de proceso de 20 Pflops.
Sequioa contará con una memoria de alrededor de 1,6 Tb y se instalará en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore (LLNL) en una serie de 96 racks, conteniendo más de 1,6 millones de procesadores, si bien el Gigante Azul no ha detallado el número de cores de cada chip.
El LLNL contempla aplicar el superordenador, que se prevé entrará en operatividad a principios de 2012, al mantenimiento de armas nucleares y la simulación de pruebas. No obstante, IBM ha indicado que el superordenador también podría utilizarse con fines más pacíficos, como la creación de modelos meteorológicos predictivos a una velocidad 40 veces superior a la que ofrecen los sistemas actuales o el desarrollo 50 veces más rápido de simulaciones de terremotos.
IBM prevé iniciar a finales de este año el despliegue de Dawn, un equipo con una capacidad de 500 Tflop que eventualmente podría servir como el sistema suministrador de Sequoia. Ambos sistemas se construirán en las instalaciones BlueGene de IBM en Rochester (Minnesota).
Sequoia está llamado a superar todas las marcas de rendimiento alcanzados por los sistemas actualmente más potentes, incluyendo el RoadRunner de IBM que, con sus 1.105 Pflops, por el momento es uno de los dos superordenadores que han roto la barrera del Pflop. De hecho, IBM estima que los 20 Pflops de Sequoia superarán la capacidad combinada de todos los equipos que actualmente forman parte del Top500.
jueves, 2 de abril de 2009
Tecnologia WIMax
WiMax es el acrónimo en inglés de Worldwide Interoperability for Microwave Access, cuya traducción al español es Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas. WiMax es una norma de transmisión por ondas de radio de última generación que permite la recepción de datos por microondas y retransmisión por ondas de radio. WiMax está definido bajo la norma 802.16 MAN, un protocolo para redes de área metropolitana, proporcionando acceso concurrente con varios repetidores de
WiMax se estableció como una marca, la cual es ostentada por los dispositivos de comunicación gíreles que están conforme con el mencionado estándar IEEE 802.16 MAN. WiMax supera de manera importante a su protocolo homólogo Wi-Fi, el cual brinda una cobertura radial de solo 100 metros a tasas máxima de transferencia de 54 Mbps. Es importante mencionar que WiMax es compatible con estándares anteriores, como por ejemplo el generalizado Wi-Fi (IEEE 802.11).
WiMax está diseñado como una alternativa wíreless para acceso de banda ancha DSL yESPECIFICACIONES TECNICAS WIMAX
Entre las principales características técnicas de WiMax se encuentran:
· Cobertura radial de 50 Kms promedio.
· Transmisión efectiva de 124 Mbps.
· Anchos de
· Utiliza modulación OFDM (Orthogonal Frequency Division), con 2048 señales portadoras, que permiten altas velocidades de transferencia..
· Incorpora soporte para la
· Definida para las frecuencias de hasta 11 GHz para conexiones con y sin línea de visión, y entre 10 GHz y 66 GHz para conexiones con línea de visión.
· Incluye mecanismos de modulación adaptativa, mediante los cuales la estación base y el equipo de usuario se conectan utilizando la mejor de las modulaciones posibles, en función de las características del enlace radio.
· Topología punto-multipunto y de malla.
· Bandas licenciadas y de uso libre, dependiendo de la legislación de cada país.
· Aplicaciones para la transmisión de voz, video y datos.
· Excelente desempeño de transmisión, garantizado vía QoS (quality of service).
IMPACTO COMERCIAL DE WIMAX
Se puede evidenciar que la batalla por el predominio en el mercado de redes inalámbricas de cuarta generación ha comenzado. WiMax lleva dos años de ventaja a otras tecnologías emergentes, lo cual le permitirá disponer de una buena base instalada para el año 2012, estimada para 95 millones de
El impacto comercial que WiMax genera en el sector de las telecomunicaciones inalámbricas es gigante, donde podemos mencionar entre factores positivos y negativos los siguientes:
- Necesidad de migrar la oferta de servicios de transmisión para llegar al público en general.
- Se presentan menores restricciones y barreras para llegar a los clientes.
- Se presentan mejores tarifas para la interconexión y transmisión, según la relación costo-beneficio.
- Surgen mejores herramientas para ofrecer productos de transmisión.
- Aparecen nuevos jugadores, con un aumento de la competencia dentro del mercado, presentando nuevas ofertas de servicios.
- Obligación del sector a reducir costos de operación, así como mejorar procesos, para poder ofrecer tarifas competitivas.
Entonces, la aparición de cualquier nueva tecnología de transmisión con características de última generación como WiMax genera en el sector comercial lo siguiente:
1.- Menor costo de adquisición: ahora las operadoras, en lugar de desplegar múltiples puntos de acceso inalámbricos Wi-Fi, más el cableado y el suministro de energía, solo necesitarán establecer un punto de acceso WiMax para suplir una misma área.
2.- Interoperabilidad con redes WiMax públicas: dado que muchas empresas están uniendo esfuerzos para apoyar esta nueva tecnología, los usuarios de un entorno corporativo podrán interconectarse por medio de redes públicas, para acceder a las redes internas de las empresas, y así tener conexión en todo momento con bajos costos de interconexión.
3.- Sin lock-in: ya que el WiMax Forum solo certificará aquellos dispositivos que permitan la interoperabilidad, no seremos dependientes de las implementaciones de una empresa en particular, lo cual supone que el mercado será competitivo y los precios serán accesibles.
4.- Amplio soporte: sin duda alguna, el soporte de empresas como
5.- Menores costos de administración: partiendo del punto 1, existirá una diferencia enorme entre el costo de administración de una red con miles de puntos de acceso Wi-Fi, y el costo de una
COMPARACION TECNICA ENTRE WIMAX Y WI-FI
- Alcance: Wi-Fi está optimizado para usuarios en un radio de 100 metros, pudiendo añadirse adicionales puntos de acceso o incrementar la ganancia de las antenas para conseguir mayor alcance. WiMax en cambio está optimizado para tamaños de celda entre 7 y 10 km, pudiendo llegar a alcances de 50 km.
- Cobertura: Wi-Fi está diseñado para entornos de interior, mientras que WiMax lo está para entornos exteriores. Ver anexo B
- Escalabilidad: En Wi-Fi el ancho de banda de frecuencia es
fijo a 20 MHz, variando pocos hertz en solo siete (7)canales . Por el contrario, en WiMax el ancho de banda es flexible y puede ir de 1,5 MHz a 20 MHz, tanto para las bandas con licencia como para las libres. WiMax permite además la reutilización de frecuencias y la planificación del espectro para operadores comerciales. - Velocidad:
- Wi-Fi: hasta 54 Mbps.
- WiMAX: hasta 124 Mbps.
Calidad de servicio (QoS): Wi-Fi no soporta QoS actualmente, aunque se está trabajando en el estándar 802.11e para implementarla. WiMax, por el contrario, sí soporta QoS, optimizada para voz o vídeo, dependiendo del servicio.
CONCLUSIONES
El estándar WiMax tiene protocolos de seguridad más sólidos que los disponibles hasta ahora en un sistema Wi-Fi, así como también sobresale en sus especificaciones técnicas relacionadas a alcance, velocidad, ancho de frecuencias, calidad de servicio, entre otros. Sin embargo, al establecer una comparativa menos técnica y más práctica, es evidente que actualmente no hay una alternativa que sustituya en el mediano plazo a Wi-Fi, ni siquiera el nuevo estándar WiMax.
Hay varias razones para pensar en ello. Económicamente hablando, no hay comparación entre un punto de acceso Wi-Fi y uno WiMax, ya que el costo para Wi-Fi está por debajo con respecto a WiMax en un 50%. Se han planteado aspectos relativos a la utilización del espectro de frecuencias sin licencia de Wi-Fi con fines comerciales; así como también se ha expuesto la posibilidad de establecer una gran red de malla Wi-Fi. Hoy en día la ciudad de Moscow mantiene una red de malla Wi-Fi con miles de puntos de acceso libre, utilizada por millones de personas que acceden gratuitamente a Internet, lo cual establece claramente las posibilidades de escalabilidad de Wi-Fi. Pero la realidad es que no están nada claros los modelos de negocio para la comercialización de las frecuencia Wi-Fi o la definición de redes malla Wi-Fi.
Por otro lado, la soluciones Wi-Fi de exteriores han sido evaluadas, probadas y medidas en numerosos entornos con claro acierto, buen grado de estabilidad y escalabilidad. WiMax todavía tiene que demostrar su valía y habrá que ver si podrá cumplir todas sus promesas. Las estaciones base y de los dispositivos de usuario final, son mucho más caros que los equipos WiFi. WiMax no está incorporada masivamente en los dispositivos de consumo, mientras que
Por ello la batalla para convertir a WiMax como el estándar de transmisión inalámbrica está en plena gestación, y tendrá que superar muchas barreras comerciales para lograr su establecimiento.
ESCENARIO WIMAX.
FUNCIONAMIENTO WIMAX.
VISION DE INTEL CORP. SOBRE LA EVOLUCION DE WIMAX.
miércoles, 4 de marzo de 2009
24Gb de Memoria en la PC
Para demostrar que el sistema funciona correctamente, se utilizó una workstation de VMware, junto con las 9 máquinas virtuales cliente funcionando simultáneamente. A cada instancia virtual se le adjudicó alrededor de 2GB de memoria," señaló Mark Tekunoff, Director Senior de Tecnología en Kingston Technology. "Adicionalmente, se ejecutó el juego Crysis en la última máquina virtual, lo que supuso el equivalente de 10 ordenadores corriendo sobre un PC de sobremesa. Lógicamente un jugador profesional no elegiría este sistema para jugar aunque es una buena manera de probar que el sistema funciona perfectamente."
El ordenador con el que se realizó la demo contaba con una CPU Intel 920 Core i7, una placa base Gigabyte GA-EX58 UD5 y una tarjeta gráfica NVidia.
miércoles, 28 de enero de 2009
AMD lanza los procesadores "AMD OpteronT Quad-Core"
Para resolver el principal problema a que se enfrentan actualmente los responsables de los centros de datos, AMD ha anunciado la disponibilidad general de cinco nuevos procesadores de 45 nm AMD Opteron™ Quad-Core HE. Con un consumo medio de 55 watios, estos procesadores de alta eficiencia permiten resolver la creciente demanda del sector de tecnologías de bajo consumo orientadas a reducir los costes de explotación de los centros de datos. Estos nuevos procesadores, disponibles ya en ocho sistemas servidores ofrecidos por HP, pueden contribuir a obtener ahorros de consumo de forma inmediata, así como a mejorar el rendimiento en entornos de virtualización. También para los sistemas apilables (Rackable Systems) va a haber una oferta de servidores disponibles basados en procesadores AMD Opteron Quad-Core HE de forma inmediata, y otra serie de sistemas ofrecidos por fabricantes OEM de nivel mundial, entre los que se encuentran Dell, Sun y otros proveedores de soluciones van a ir apareciendo a lo largo de este trimestre.
"En el entorno económico presente los responsables de los centros de datos se ven sometidos a una presión más fuerte que nunca para reducir costes pero sin comprometer el rendimiento ni las funcionalidades" ha comentado Patrick Patla, director general de la división de negocio de Servidores y Estaciones de Trabajo de AMD. "La nueva serie de procesadores AMD Opteron Quad-Core HE ofrece el máximo rendimiento por watio del mercado y el mayor ratio coste/eficiencia para una amplia gama de configuraciones sin que ello genere cuellos de botella potenciales en el bus frontal de datos (FSB). En el segundo trimestre AMD tiene previsto elevar aún más el nivel de eficiencia energética con la presentación de procesadores con un consumo medio (ACP) aún más reducido, orientados a resolver las necesidades propias de los entornos de computación en nube."
Además están ya disponibles dos nuevos procesadores AMD Opteron Quad-Core SE de 45 nm (2,8 GHz) pensados para las actividades de centro de datos más intensivas en procesamiento. Estos nuevos procesadores, que operan en el marco de disipación térmica de 105 watios, estarán disponibles de forma inmediata en tres nuevos sistemas de HP y de otros partners tecnológicos de AMD.
Innovaciones en la gestión del consumo energético y nuevos datos de rendimiento
Los procesadores AMD Opteron Quad-Core de 45 nm ya ofrecen unas nuevas capacidades de gestión de la energía verdaderamente innovadoras. Los detalles al respecto de estas nuevas funcionalidades de ahorro energético, así como los datos sobre su rendimiento de las dos nuevas categorías de procesadores están disponibles en AMD@work.
jueves, 18 de diciembre de 2008
El nuevo procesador fue examinado para encontrar la evolución tecnológica del multi-núcleo. Detalles y estructuras internas se definen mediante este artículo técnico.
(EOL/Oswaldo Barajas).- Mucho se ha hablado de la tecnología Multicore, citando la presión a la que ha sido sometida literalmente la física como materia aplicada en la ingeniería electrónica para desarrollar computadoras más potentes, eficientes y ahorradoras de energía.
La nueva generación comercial del Multicore ha sido bautizada por Intel como Core i7 proveniente del código “Nehalem, que presume de haber traspasado las fronteras de desempeño de sus antecesores y de los propios productos de la competencia.
En este artículo analizaremos sus características técnicas y nos introduciremos hasta las entrañas del propio procesador para sacar a flote sus principales potencialidades.
Ancho de banda (bandwidth)
En voz de quienes representan al sector diseñador, el ancho de banda es un factor crítico para desarrollar sistemas con alto desempeño, no obstante, este problema ha sido uno de los principales enemigos de las generaciones de procesadores pasadas, las cuales han ido ejerciendo presión para minimizar su efectos colaterales en los micros.
Cabe señalar que este bandwith se obtiene multiplicando los 6.4 GT/s (Giga-transfer por segundo) por 16 bit de datos. El resultado de la multiplicación se divide entre 8 (este número son los 8 bits que conforman 1 byte), finalmente el resultado: 12.8 representa la capacidad de bandwith por cada vía ó link (link es de 20 bit + 1 bit de reloj) y como la nueva micro-arquitectura del Core i7 se conforma de 2 vías, una para el envío y otra para la recepción de datos, se vuelve a multiplicar por 2. Se esquema de la siguiente manera: 6.4 (GT/s) x 16 bit / 8 bit x 2 links = 25.6 GB/s en capacidad de banda ancha.
Transistores
La arquitectura de 45 nm del Core i7 proveniente del código “Nehalem”, está conformada por 731 millones de transistores, 89 millones menos que la arquitectura Penryn que utilizaba 12 MB para caché combinado en el L2 a tan sólo 8 MB combinado para caché L3. Además el Core i7 tiene una nueva particularidad: poseer Silicio como elemento conductor, el elemento Hafnio (Hf) se ha convertido en la nueva capa semiconductora, pues según las investigaciones de Intel Corporation, este material reduce el calor y por ende el consumo de energía. Esta cantidad de unidades lógicas ahora son aprovechados en la caché y con esto aumenta el paralelismo de las unidades de ejecución en el chip, por ejemplo: el nuevo bus QPI y el controlador de memoria en la propia oblea.
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Una de sus novedades es que ahora la unidad de detección de bucles se ha colocado detrás de las etapas de decodificación de instrucciones. La capacidad actual de almacenamiento llega a los 28 micro-operaciones.
Las tablas TLB (Translation Lookaside Buffers) encomendadas para realizar la transición de memoria virtual a física, han sido modificadas, aumentando el número de entradas para alcanzar a mapear todo el caché L3.
Los investigadores de Intel lograron perfeccionar el modo de entrada para el acceso de memoria caché a través del nuevo esquema NUMA (Acceso no Uniforme de Memoria) lo que en el Core 2 Duo era casi imposible de conseguir, movimientos como los saltos de reloj de una manera más sincronizada.
Eficiencia energética
En entrevista para ElectronicosOnline.com Magazine, Ricardo López Tello, ingeniero de campo para Intel México, además de contribuir con datos técnicos para este artículo, subrayó que el consumo de energía del Core i7 registra un balance de 130 W de TDP, los mismo que consumían otras plataformas, no obstante con mayor desempeño. “Hasta un 40 % de mayor desempeño, dependiendo de las aplicaciones que le pides a la plataforma. De esta manera Intel demuestra que sigue apostando por tener productos con alto desempeño y bajo consumo de energía”, dijo.
Cabe señalar que a esta nueva generación de chips se le ha añadido el nuevo microcontrolador PCU que controla el consumo de energía. Sus dimensiones pueden ser asemejadas a una estructura lógica de 486 transistores y mediante un sistema de configuración embebido logra detectar la inactividad de los núcleos y aumentar la frecuencia de aquellos que estén ocupados.
Conclusiones:
El resultado de llevar cada vez más al máximo la física aplicada, comienza a dar sus frutos. Las investigaciones en el campo tecnológico, explícitamente en el desarrollo de microprocesadores nos permiten ver el futuro de esta rama y su variabilidad de solución de problemas. El Core i7 es por mucho mejor que su antecesor el Core 2 Duo. Mientras tanto, Intel ha comenzado a preparar la segunda generación del Core i7 el cual saldrá también para su integración en servidores.
domingo, 14 de diciembre de 2008
Consiguen un nuevo récord mundial de transferencia de datos: 114 Gigabits por segundo
Un equipo de físicos, científicos informáticos y expertos en ingeniería de redes ha batido un nuevo record de velocidad en la tranferencia de grandes cantidades de datos entre sistemas de almacenamiento, alcanzando los 114 gigabits por segundo. El equipo, que hizo uso de redes de alta capacidad y herramientas y aplicaciones de última generación, representa a un amplio conjunto de instituciones científicas y tecnológicas conducidas por el Instituto de Tecnología de Californía (CALTECH), y entre las que se cuenta la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN).14 gigabits por segundo (Gbps) es el nuevo record de transferencia de datos entre sistemas de almacenamiento establecido por un equipo internacional de físicos, científicos informáticos e ingenieros de redes conducidos por el CALTECH (California Institute of Technology). Fue el pico alcanzado sobre un flujo de datos sostenido en más de 110 Gbps entre clusters de servidores durante la reciente conferencia SuperComputing 2008, que ha tenido lugar en Austin, Texas.
A este lado del Atlántico, el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), con el que se pretende confirmar experimentalmente el modelo estándar de la física una vez que consiga detectar el bosón de Higgs, "la partícula de Dios", requiere un sistema un sistema de telecomunicaciones acorde a tan descomunal y meritoria ambición. El CALTECH y sus socios parecen estar a la altura de los requerimientos y dispuestos a dar respuesta a los mismos.
El corazón de la red
Para explotar a fondo la potencial riqueza de estos y otros futuros logros del LHC se ha desarrollado un sistema grid a escala global que hace coincidir, según el CALTECH, el poder computacional y la capacidad de almacenamiento de 11 principales centros Tier1 y 120 centros Tier2 situados en laboratorios y universidades de todo el mundo, "con objeto de procesar, distribuir y analizar volúmenes sin precedentes de datos, pasando de decenas a 1000 petabytes durante los próximos años".
El corazón del sistema está tejido de redes de alta capacidad y aplicaciones de última generación lo hacen latir. En la demostracción de la Conferencia SuperComputing 2008 se utilizó, por ejemplo, Fast Data Transport (FDT), una aplicación Java desarrollada por el equipo del Caltech en estrecha colaboración con el equipo de de la Polytehnica bucharest, y que permite hacer fluir grandes conjuntos de archivos, que habitualmente se mueven en el orden de miles en aplicaciones de física de alta energía.
Otra de esas herramientas fue dCache, un proyecto que aporta un sistema de almacenamiento y recuperación de inmensas cantidades de datos, destribuidos en un gran número de nodos, utilizando un sistema virtual de archivo en árbol con una variedad de métodos de acceso estándar. El sistema proporciona entre otras cosas valiosos métodos de intercambio de datos con los sistemas de almacenamiento y gestión del espacio, así como recuperación tras fallos en los discos o en los nodos.
Tambien se hizo uso de Fast TCP, desarrollado por el profesor Steven Low del departamento de ciencias computacionales del CALTECH como una algoritmo alternativo de control de la congestión en TCP, y diseñado para transferencias de datos de alta velocidad a larga distancia, por ejemplo hacer cruzar el Atlántico a decenas de archivos de tamaño gigabyte.
Difusión científica
"Compartiendo nuestros métodos y herramientas con científicos de diversos campos, esperamos que la comunidad de investigación esté bien posicionada para dar a conocer sus descubrimientos, tomando gran ventaja de las redes actuales, así commo de las redes de próxima generación, de mucha mayor capacidad, tan pronto como éstas estén disponibles", ha declarado Harvey Newman, profesor de física del CALTECH y presidente del grupo de Física de Alta Energía, según lo recogido en un reciente artículo de Physorg.com.
Newman añadió: "En particular, esperamos que estos desarrollos proporcionen a los físicos y jóvenes estudiantes de todo el mundo la oportunidad de participar directamente en el programa del LHC, y potencialmente hacer importantes descubrimientos."
Por su parte, David Foster, director de Comunicaciones y Redes en el CERN, dijo que el uso eficiente de redes de alta velocidad para transferir grandes paquetes de datos es un componente esencial del grid computacional del LHC, una infraestructura que permitirá difundir las misiones y resultados de sus científicos.
Extensión mundial
Entre los socios del CALTECH y su Centro para la Investigación Computacional Avanzada (CACR) se cuentan entre otros, y además del CERN, la Universidad de Michigan, la Universidad Nacional de Ciencias y Tecnología (NUST), el Fermmi National Accelerator Laboratory (Fermilab), la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ) y la Universidad Estatal de Sao Paulo, además de prestigiosas organizaciones como Internet2 y organismos institucionales como la Fundación Nacional de Ciencias, creada por el Congreso en 1950.
Estos y otros colaboradores cuya lista puede consultarse en la página del CALTECH, han demostrado con sus inmensos y habituales flujos continentales y transoceánicos de datos, y con este nuevo récord de velocidad de transferencia, que la comunidad científica y tecnológica está preparada para explotar en profundidad la próxima generación de redes, y que -en palabras de Richard Cavanaughh, de la Universidad de Illinois y coordinador del proyecto UltraLigh- "la visión de un Grid dinámico de extensión mundial que dé soporte a muchos terabytes y más amplias transacciones de datos, es practicable".
viernes, 13 de junio de 2008
Diseñan un platillo volante impulsado por plasma
Ingenieros de la Universidad de Florida han patentando el diseño de una avión que tiene la forma de un platillo volante y que vuela sacando partido de un fenómeno llamado magnetohidrodinámica. El platillo, que no tiene partes movibles, podría ser usado ya para labores de reconocimiento y vigilancia, aunque sus creadores intentan desarrollar un aparato más grande que el conseguido hasta ahora (sólo de 15 centímetros de diámetro). Por el momento, ha despertado el interés del ejército norteamericano y de la NASA, dado que podría ser un buen aliado para la exploración de la atmósfera de otros planetas. De confirmarse esta tecnología, dispondríamos de un avión, un helicóptero y un platillo en un único dispositivo, dicen los ingenieros. Por Raúl Morales de Tendencias Científicas.
Si pasamos una corriente o un campo magnético a través de un fluido se genera una fuerza. Muchos ingenieros han intentado sacar partido de este fenómeno, conocido como magnetohidrodinámica como un modo "exótico" para impulsar un avión. La mayor parte de estos intentos han fracasado, seguramente porque todos los prototipos eran muy grandes.
El prototipo propuesto por este ingeniero de la Universidad de Florida es pequeño (no medirá más de 15 centímetros de diámetro) y tendría la suficiente eficiencia como para ser impulsado por una serie de baterías que lleva a bordo. En concreto, su estructura está cubierta electrodos que ionizan el aire para crear plasma.
En física y química el plasma se refiera a un gas ionizado, en el que cierta proporción de electrones están libres, en lugar de estar unidos a un átomo o a una molécula. Su habilidad para tener carga positiva o carga negativa hace que el plasma sea eléctricamente conductivo, respondiendo fácilmente ante la presencia de campos magnéticos.
Este plasma es después acelerado por un campo eléctrico que provoca, en última instancia, la elevación del platillo volante. Esta habilidad para generar su elevación electrónicamente lo hace particularmente fuerte y resistente contra rachas de viento, y le permite llevar carga útil.
Con un tamaño mayor
En teoría, este diseño puede ser aumentado y debería, según Roy, funcionar con un tamaño mayor. En cualquier caso, su diseño, tal y como ha sido presentado, ya tiene muchos usos y aplicaciones. Así, su función más obvia es la de vigilancia y navegación. Este platillo volante podría llevar a bordo una cámara de vídeo y ser controlado remotamente a grandes distancias.
La propuesta de este ingeniero ha despertado el interés de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos y de la NASA. Según Roy, su platillo volante sería una buena herramienta para sobrevolar la atmósfera de otros planetas que no son la Tierra. Por ejemplo, sería ideal para la exploración de Titán, la sexta luna de de Saturno, cuyo aire tiene una alta densidad y una gravedad muy baja.
"Es un concepto novedosos que, si funciona, va a ser revolucionario", dice Roy en un comunicado de la Universidad de Florida.
Uno de los aspectos más revolucionarios del uso que este ingeniero hace de la magnetohidrodinámica es que el platillo volante no tendrá partes movibles. El hecho de que no tenga los mecanismos típicos de un avión convencional, como las hélices, le proporciona una gran fiabilidad. Un diseño como este permitirá al WEAV planear y aterrizar verticalmente.
Obstáculos
Pese a lo prometedor del diseño, su creador ya advierte que una cosa es verlo sobre el papel y otra fabricarlo y que llegue a volar.
Hasta ahora, ningún avión impulsado por plasma ha conseguido despegar con éxito, por lo menos en nuestro planeta. Estos diseños han tenido algún éxito en el espacio, donde la gravedad y la resistencia son mínimas. Sin embargo, para que vuele en la atmósfera terrestre el platillo volante necesitará más empuje.
Por otro lado, la fuente de energía tiene que ser extremadamente ligera y producir, al mismo tiempo, suficiente energía para generar el plasma necesario. Otro de los problemas, indicado por el propio Roy, es que mismo plasma que permite volar al aparato interfiere con las ondas electromagnéticas necesarias para la comunicación con el vehículo.
Su creador confía que la naturaleza única de sus aclararán estos problemas tecnológicos. Además, no se siente desalentado por el riesgo de los fallos que todavía tiene su platillo volante.
"Por supuesto, el riesgo es grande, pero es el precio que hay que pagar. Si funciona, tendremos un avión, un platillo y un helicóptero en un único dispositivo", dice.
La producción del avión será llevada a cabo por el departamento de ingeniería mecánica y aeroespacial de la Universidad de Florida, junto al departamento de informática.