TELEFISICA

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lunes, 20 de julio de 2009

"Houston, aquí Base Tranquilidad, el Aguila ha alunizado."

El 20 de julio de 1969 se concreta un hito en la historia de la humanidad, la misión espacial de los EE.UU. Apolo 11 coloca exitosamente los primeros hombres en la Luna. Neil Armstrong su comandante y Edwin F.Aldrin, piloto del modulo de exploracion lunar 'Eagle', desembarcan en el sitio previsto del llamado Mar de la Tranquilidad. Las imágenes en vivo del suceso son seguidas por televisión por millones de personas. La misión, la cuarta de la serie de vuelos tripulados Apolo y la primera cuyo objetivo es el descenso en el satélite ha partido 109 horas antes desde el Centro Espacial Kennedy en Florida impulsada por un cohete Saturno V.

El tercer astronauta, Michael Collins, permanece en órbita lunar al comando del módulo de mando Columbia el cual abordaran nuevamente Armstrong y Aldrin 21 horas mas tarde para retornar a la Tierra. La misión demuestra la factibilidad de alunizar, iniciando la exploración humana de la Luna. La actividad extravehicular de los astronautas se extiende por mas de dos horas recogiendo 22 kilogramos de muestras de suelo y rocas lunares e instalando instrumental científico para detección de sismos, particulas solares y un reflector láser. La recoleccion de material lunar en esta y en las siguientes misiones resultará de gran valor para avanzar en el conocimiento de sus origenes. El retorno exitoso de los astronautas a la Tierra luego de 8 días de misión marca el triunfo de los EE.UU. sobre Rusia en la carrera espacial de los vuelos lunares tripulados, llevando a esta a cancelar sus planes en curso. Cuatro meses la siguiente misión tripulada de los EE.UU., Apolo 12, partirá hacia la Luna.

Misiones realizadas
Apolo 11 Desciende en el Mare Tranquillitatis el 20 de julio de 1969 a 0.67408° norte y 23.47297° este. Tripulacion: Neil A. Armstrong, comandante - Edwin E. Aldrin, Jr., piloto del modulo de descenso, Michael Collins, piloto del modulo Lunar Lapso de mision: entre el 16 y 24 de julio.
Neil Armstrong
Edwin E. "Buzz" Aldrin Jr.
Michael Collins
Apolo 12 Desciende en el Oceanus Procellarum el 19 de noviembre de 1969 a 3.01239° sur y 23.42157° oeste Tripulacion: Charles Conrad, Jr. Richard F. Gordon, Jr. Alan L. Bean Lapso : Nov. 14-24.
Apolo 13 Lanzada el sabado 11 de abril de 1970 a las 13:13. Falla durante en trayecto de ida por lo cual aborta la mision, circunvuela la Luna y retorna a tierra en condiciones dramaticas logrando salvarse su tripulacion la que estaba compuesta por James A. Lovell (comandante), John Leonard "Jack" Swigert, piloto del módulo de mando y Fred Haise, piloto del módulo lunar.
Apolo 14 Desciende en el área de Fra Mauro el 5 de febrero de 1971 a 3.64530° sur y 17.47136° oeste. Tripulacion: Alan B. Shepard, Jr. Stuart A. Roosa Edgar D. Mitchell Lapso : Enero 31-4 de febrero.
Apolo 15 Desciende en area de Hadley/Apennines el 30 de julio de 1971. a 26.13222° norte y 3.63386° este. Tripulación: David R. Scott James B. Irwin Alfred M. Worden Lapso : Julio 26-Ago. 7.
Apolo 16 Desciende en area del crater Descartes el 20 de abril de 1972 a 8.97301° sur y 15.49812° este. Tripulación : John W. Young Thomas K. Mattingly II Charles M. Duke, Jr. Lapso : Abril 16-27.
Apolo 17 Desciende en area de Taurus-Littrow el 11 de diciembre de 1972. a 20.19080° norte y 30.77168° este. Tripulación: Eugene A. Cernan, comandante Ronald B. Evans, Harrison H. Schmitt. Lapso : Dic.7-19 Es la sexta y ultima mision lunar hasta el presente y la ultima en abandonar la orbita terrestre.

Misiones canceladas
Apolo 18 Programada para febrero de 1973 con destino al área denominada Schroter's Valley. Apolo 19 Programada para julio del mismo año con descenso en área de Hyginus Rille.
Apolo 20 Programada para diciembre de igual año con destino en crater Crater Copernicus.

Oficialmente el motivo de la cancelación de esta misiones fué por razones economicas, sin embargo los mayores costos del proyecto ya habian sido erogados durante los años anteriores y los lanzamientos en si mismos representaban montos proporcionalmente modestos. Por otra parte si bien el objetivo politico de triunfar por sobre la URSS se habia logrado holgadamente el desafio de continuar explorando nuevas areas del satelite respondiendo a nuevos objetivos cientificos seguia vigente. El programa de misiones largamente planeado fue imprevistamente abortado desaprovechandose una cuantiosa inversion en tecnologia, personal y experiencia adquirida en navegacion y control la que segun los hechos se encargarian de demostrar no pudo ser aprovechada en el futuro para retomar la exploracion humana de la luna. La razonabilidad de la decision forma parte de algunos de las controversias que siguen rodeando al proyecto Apolo, incluyendo sospechas conspirativas.

viernes, 17 de julio de 2009

La Potente Aula Virtual DOKEOS

La plataforma DOKEOS es un sistema e-learning ya muy difundido, y es utilizado por las mas prestigiosas instituciones educativas en el Perú. Cuenta con potentes herramientas para el Docente, y ya se ha dado la complementación de las sesiones presenciales o la implementación de programas de educación a distancia. (visite: http://campus.aprofiperu.org/)
Una vez mas queda demostrado que esta "plataforma" es muy versatil, amigable y potente; incluso para los mas pequeños. En la reciente reunión de los Usuarios de DOKEOS (DOKEOS User Day del 25 y 26 de junio del 2009), se presento el "gran proyecto" uruguayo de acercar el sistema de aulas virtuales para niños (estudiantes de primaria), el resultado, "rotundo éxito"; tan solo basta escucharlos describir lo que pueden "hacer" con este sistema, vaya que un video vale mas que mil palabras.

El sistema de aulas virtuales será probado en estas laptops del programa OLPC ya distribuidas en el Perú, para emular, si asi fuera, el trabajo de amigos uruguayos que han realizado con el sistema DOKEOS, pues este sistema sería instalado en una de estas laptop y emularía a un servidor web. Recuerden que estas máquinas pueden interconectarse via red inalámbrica a através de antenas pequeñas que son parte de ellas y así el profesor, a la vez administrador de la platafoma, coordina el trabajo de sus alumnos en aula, esto para las zonas alejadas del Perú donde aún no cuentan con servicio de internet, por elevados costos de implementación del servicio. Miembros del Ministerio de Educación estuvieron presentes y quedaron asombrados lo que se puede hacer con mayor voluntad.

domingo, 5 de abril de 2009

LA BICILAVADORA: Realmente Ecotecnología

La Bicilavadora que combina las palabras bicicleta y máquina lavadora, empezó como una idea del estudiante que ganó el puesto número uno en la Competencia de IDEAS en el 2005 de la prestigiosa MIT (Massachuset Institute of Technology) y ahora su tema de tesis de maestria.
En lugares donde no hay electricidad, la lavanderia es un proceso que demanda mucho tiempo y que puede contaminar las corrientes de agua. La bicilavadora es facilmente construida con partes obtenidas del lugar, así esta máquina esta constituida básicamente por un cilindro de metal (esos que almacenan aceite por ejemplo), un cilindro interno de plástico, parte de una bicicleta y mucho ingenio con las llaves y tuercas. El prototipo fue probado en un orfanato de Vantanilla donde los niños podrán lavar la ropa facilmente con una capacidad de 8 kg de ropa e incluso con los tres procesos: lavado, enguaje y centrifugado.


El prototipo de la bicilavadora nació en la población rural de San Andrés, Itzapa, Guatemala en 1997, todo gracias a un humilde mecánico: Carlos Marroquín, fundador de la ONG Mayapedal, quien es el artifice de las "Bicimáquinas", actualmente son modelos de trabajos de tesis de estudiantes de universidades norteamericanas, canadienses y europeas.



Fuente: El Comercio (Revista Somos del 04/04/2009)

lunes, 15 de diciembre de 2008

La Televisión Digital en el Perú

Llegó al Perú la televisión digital, servicio que revolucionará este campo del entretenimiento. Esta nueva tecnología tiene como atractivo la alta definición de imagen y sonido, similar a la calidad del DVD -y en el caso del segmento HDTV superior a esta- y la transmisión de varios contenidos interactivos o programaciones desde un mismo canal. También existirá la posibilidad de conectarse a Internet y a través de él descargar nuevos contenidos como series, películas, música o juegos. Realizar compras y pagos con una tarjeta de crédito también seria una de las posibilidades que la televisión digital abriría.

Una gran ventaja de la televisión digital es la robustez de su señal, esto quiere decir que su capacidad de transmisión es muy fuerte y puede llegar a los lugares más apartados del territorio. La señal analógica que se emplea actualmente en el Perú necesita de muchas estaciones repetidoras para que su señal pueda llegar hasta el televidente, y en el caso de pueblos apartados muchas veces no se hace la inversión necesaria para que la señal pueda llegar hasta ahí. En cambio, la televisión digital codifica su señal partes pequeñas del ancho de banda, haciendo su señal más potente y estable, permitiendo que la calidad de la transmisión llegue más lejos y con buena calidad.

El sistema digital codifica su señal con el sistema binario, usando 1 y 0, al igual que las computadoras, para la transmisión de señales. La televisión actual, emplea ondas analógicas para transmitir su señal. La señal digital utiliza información comprimida digitalmente. Los televisores más modernos, como los de plasma o LCD, vienen listos para decodificar esa información, sin embargo, un televisor analogico, con el que cuenta la gran mayoria, necesitaría de un aparato decodificador especial para recibir la señal digital.

El futuro de las telecomunicaciones apunta al sector móvil, cada vez más los aparatos móviles como los celulares o los PDA cuentan con más servicios y funciones. En el futuro se apunta a que en un solo artefacto se pueda ver televisión, acceder a Internet, descargar música y video, realizar operaciones financieras, etc. y la televisión digital ya está encaminada a esto.

En el caso del Perú, el canal ATV ya cuenta con señal digital, sin embargo son pocos aún los televisores de plasma o LCD vendidos. Sin embargo se espera que en los próximos años cada vez más televidentes cambien de aparato. El llamado “Apagón Analógico” que es el momento en que las estaciones de televisión dejan de transmitir en señal analógica para pasar exclusivamente a la digital no ocurrirá en el Perú hasta dentro de varios años. Países como Estados Unidos o España recién realizarán su apagón analógico en el 2012, pues llevan muchos años preparando el cambio
Actualización (20 de octubre de 2008 - Luis Ramos) Las cosas en Perú siguen en compás de espera y ahora la nueva fecha para tomar la decisión es el primer trimestre de 2009, según lo señaló Cayetana Aljovín, viceministra de comunicaciones del MTC.

Durante el primer trimestre de 2009, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) definirá finalmente qué estándar de Televisión Digital Terrestre (TDT) se usará en el Perú, según la viceministra de Comunicaciones, Cayetana Aljovín, quien añadió que su implementación demoraría dos años.

Afirmó que la decisión del MTC se basará en la recomendación que recibirá el 30 de diciembre de la comisión que evalúa cinco estándares: ATSC de EE.UU., DVB de Europa, ISDB de Japón, DTMB de China y SBTDT de Brasil. Descartó que las negociaciones comerciales con esos países vayan a interferir en la elección.

Explicó que recién dentro de 15 años se realizará el ‘apagón digital’, es decir, el reemplazo de la televisión analógica por la digital, que ofrece mayor calidad de imagen y más canales. Los que no poseen una TV Plasma o LCD capaces de procesar la señal digital podrán comprar adaptadores que cuestan entre US$10 y US$150.

Hace poco la aún ministra de Transportes dijo que hay que tomar en cuenta el contexto regional, es decir, ver que decisiones van tomando los países en nuestra región y para mala suerte nuestra también dice que si es necesario aplazar la decisión se aplazará. Entretanto sabemos que en estos momentos la comisión técnica se encuentra en el interior del país efectuando pruebas.

¿Y que pasa en Sudamérica y en otro países de la región? pensando en esto nos pusimos a buscar datos y encontramos que de nuestros vecinos sólo Brasil y Colombia han tomado ya la decisión, mientras que Chile o Ecuador están en las mismas que nosotros. Gracias a los datos de Era Digital y a la jugosa información de Infobae aquí va el panorama en la región:

México: Adopto tempranamente la norma digital norteamericana ATSC en julio de 2004. Su apagón analógico ocurrirá en julio de 2021.

Brasil: Adoptó en junio de 2006 la norma japonesa ISDB-T, pero modificándola. El apagón analógico ocurrirá el 29 de junio de 2016.

Uruguay: Adoptó la norma digital europea DVB-T en agosto de 2007, aunque no ha definido aún el apagón analógico.

Colombia: Al igual que Uruguay adoptó la norma DVB-T en agosto de 2008 y ha fijado 2019 como fecha del apagón analógico.

Chile: Panorama incierto (E impresentable si seguimos la saga de Fayer Wayer).

Venezuela y Argentina: Estarían evaluando adoptar la norma brasileña, es decir la norma japonesa modificada.

Ecuador, Bolivia y Paraguay: Sin datos, ¿alguien sabe algo por ahí?

Perú: Ya vimos que hacia marzo de 2009 se tomaría la decisión, el apagón analógico ocurriría recién en 2023.
Video Cuarto Poder 1:
Video Cuarto Poder 2

miércoles, 29 de octubre de 2008

Primera prueba del LHC y explicación de su funcionamiento

Algunos dicen que junto con la llegada del hombre a la Luna, es el evento científico más importante de la historia e incluso el diseño, fabricación y puesta en marcha de este gigantesco acelerador de partículas es varias órdenes de magnitud mas complejo que el programa Apolo que culminó el 1969 con Neil Armstrong pisando el suelo lunar.

Y para los que quieran conocer más acerca de las tripas de este “monstruo”, en un segundo vídeo podemos ver la explicación del mismo, es en inglés, pero muy gráfica y entendible.
Algunos datos sorprendentes:

- Los protones que viajan alrededor del LHC, lo hacen a una velocidad que es el 99.9999991% de la velocidad de la luz (alrededor de 300,000 kilómetros por segundo)

- Un protón le da 11 000 vueltas al LHC cada segundo, en su recorrido de 27 kilómetros a la redonda.

- La energía colectiva de los protones dentro del LHC mientras circulan es de 362 MJ.

- El LHC tiene una masa total de 88000 toneladas.

- El LHC está enterrado a 100 metros debajo del suelo, y cruza las fronteras entre Francia y Suiza.

- Su interior tiene unos 9000 metros cúbicos.

- Si el LHC estuviera en funcionamiento continuo por 1 millón de años, todos los experimentos realizados no consumirían mas hidrógeno que lo que cabría de este elemento en un solo globo de cumpleaños.
Suspenden Actividad del L.H.C.
Permanecerá detenido hasta la primavera de 2009. La causa es la fuga de helio líquido en un sector del túnel, pero ahora los ingenieros estiman que necesitan más tiempo para verificar el problema.

Robert Aymar, director general del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares (CERN) explicó que los expertos solicitaron más tiempo para investigar completamente el problema, que imposibilita la reanudación de las operaciones del LHC antes del invierno.

En fin, seguiremos esperando…
Video de la Primera Prueba

Video Didático del Funcionamiento del L.H.C.

sábado, 23 de agosto de 2008

Máquinas de Rube Goldberg

Un dispositivo o máquina de Rube Goldberg es cualquier aparato excesivamente complejo que realiza una tarea muy simple de una manera muy indirecta y retorcida. Rube ideó y dibujó varios de estos patafísicos dispositivos. Los mejores ejemplos de sus máquinas tienen un factor de anticipación. El hecho de que algo tan absurdo esté sucediendo solamente puede ser superado por el hecho de que suceda de una manera incierta. Una máquina de Rube Goldberg tiene generalmente por lo menos diez pasos.
El término también se aplica como clasificación para aparatos o software generalmente más complicados de lo necesario. Apareció por primera vez en el Webster's Third New International Dictionary con la definición, "lograr por rodeos extremadamente complejos lo que real o aparentemente podría hacerse de manera simple."

Concursos de Máquinas

A principios de 1987, la Universidad de Purdue en Indiana comenzó la competición nacional anual del Concurso de Máquinas de Rube Goldberg, organizado por el capítulo Phi de Theta Tau, la Fraternidad Profesional de Ingeniería Nacional.
El concurso es patrocinado por la Fundación Educativa Theta Tau. Como características muestra a los equipos de los college y universidades de E.E.U.U. construyendo máquinas inspiradas por la historieta de Rube Goldberg. La sentencia es basada en la capacidad de la máquina de terminar las tareas especificadas por el desafío de usar tantos pasos como sea posible sin una sola falta, mientras que hace que las máquinas mismas entren en ciertos temas.
Otras competencias Internacionales

1. En Gran Bretaña, tal dispositivo sería llamado chisme de Heath Robinson, ya que el dibujante británico también dibujó maquinaria cómica fantástica, en su caso vigilada por hombres con gafas y mono. Véase también Roland Emett, que creó muchas máquinas de trabajo reales de este tipo, tales como la Máquina del Desayuno en la película Chitty Chitty Bang Bang.
2. En Dinamarca, serían llamados Storm P maskiner por el dibujante danés Robert Storm Petersen.
3. En Japón, se llaman pitagora suicchi, que significa Máquina Pitagórica.
4. En España no hay un sustantivo particular para llamar a dichas máquinas, pero sí un referente relacionado con las máquinas de Goldberg: la revista TBO tenía una sección, Los grandes inventos del TBO, atribuidos en la ficción a un tal Profesor Franz de Copenhague, en la que se describían artilugios muy semejantes a los de Goldberg. Aunque en la realización de esta sección participaron varios autores, se asocia sobre todo con el dibujante catalán Ramón Sabatés. Tampoco debemos olvidar los forgendros, máquinas absurdas inventadas por el dibujante Antonio Fraguas de Pablo, Forges.
5. El dibujante y cuentacuentos noruego Kjell Aukrust creó un personaje de historieta llamado Reodor Felgen quién constantemente inventaba maquinaria compleja. A pesar de ser construida a menudo a partir de piezas inverosímiles, siempre funcionaba muy bien. Felgen saltó a la pantalla como el inventor de un coche extremadamente poderoso pero excesivamente complejo Il Tempo Gigante en una película animada de marionetas titulada Flåklypa Grand Prix, dirigida por Ivo Caprino en 1975.
6. Otro fenómeno relacionado es el arte japonés de los chismes útiles pero inutilizables llamado chindōgu.

martes, 19 de agosto de 2008

Láser enfriador lleva a grandes objetos cerca del cero absoluto

Usando una técnica de enfriamiento por láser que podría algún día permitir a los científicos observar el comportamiento cuántico en grandes objetos, investigadores del MIT han enfriado un objeto del tamaño de una moneda a una temperatura de menos de un grado sobre el cero absoluto.

Este estudio marca la temperatura más baja jamás alcanzada por enfriamiento láser de un objeto de tal tamaño, y la técnica promete confirmar experimentalmente, por primera vez, que los objetos grandes obedecen las leyes de la mecánica cuántica al igual que los átomos.

Aunque el equipo de investigación aún no ha logrado temperaturas lo bastante bajas como para observar efectos cuánticos, “lo más importante es que hemos encontrado una técnica que podría permitirnos conseguir que (los objetos grandes) finalmente muestren por primera vez su comportamiento cuántico”, dijo la Profesora Asistente de Física del MIT Nergis Mavalvala, líder del equipo.

Los investigadores del MIT y los colegas de Caltech y del Instituto Albert Einstein en Alemania informarán de sus hallazgos en el próximo número de Physical Review Letters.
La Teoría Cuántica se desarrolló a principios del siglo XX para tener en cuenta el comportamiento atómico inesperado que no podía explicarse a través de la mecánica clásica. Pero a mayores escalas, el calor y movimiento de los objetos difuminan los efectos cuánticos, y las interacciones están dominadas por la mecánica clásica, incluyendo las fuerzas gravitatorias y el electromagnetismo.

“Siempre aprendiste en la física del instituto que los objetos grandes no se comportan de acuerdo a la mecánica cuántica debido a que están demasiado calientes, y la energía térmica oscurece el comportamiento cuántico”, dijo Thomas Corbitt, estudiante graduado en física por el Mit y autor principal del artículo. “Nadie ha demostrado la mecánica cuántica a tal escala (macroscópica)”.

Para ver los efectos cuánticos en objetos grandes, éstos deben ser enfriados cerca del cero absoluto. Tales temperaturas tan bajas sólo pueden obtenerse manteniendo los objetos lo más inmóviles posible. En el cero absoluto (0 kelvin, -273 grados Celsius o -460 grados Fahrenheit), los átomos pierden su energía térmica y sólo mantienen su movimiento cuántico.

En el próximo artículo, los investigadores informan de que han bajado la temperatura de un espejo del tamaño de una moneda a 0,8 Kelvin. A esta temperatura, el espejo de 1 gramo de peso se mueve tan lentamente que le llevaría 13 mil millones de años (la edad del Universo) darle una vuelta a la Tierra, dijo Mavalvala, cuyo grupo es parte del Laboratorio LIGO del MIT (Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory – Observatorio de ondas Gravitatorias de Interferómetro Láser).

El equipo continua refinando la técnica y ha conseguido posteriormente temperaturas mucho más bajas. Pero para observar el comportamiento cuántico de un objeto de este tamaño, los investigadores necesitan conseguir una temperatura que sea muchos órdenes de magnitud más fría, dijo Mavalvala.
Para lograr tales temperaturas, los investigadores están combinando dos técnicas previamente demostradas – óptica de captura y óptica de reducción. Los dos rayos láser golpean el espejo suspendido, uno como si fuese un resorte (recolocando el objeto en su posición de equilibrio cuando se mueve), y otro para decelerar (o reducir) el objeto y extraer su energía térmica.

Estos dos láser combinados generan una potente fuerza – más fuerte que una vara de diamante de la misma forma y tamaño que el rayo láser – que reduce el movimiento del objeto casi a la nada.

Usar luz para sostener el espejo en su sitio evita los problemas de tenerlo confinado en otro objeto, como un resorte, dijo Mavalvala. Los resortes mecánicos están hechos de átomos que tienen su propia energía térmica y por tanto interferirían con el enfriado.

Cuanto más se acerquen los investigadores a la fría temperatura que necesitan para ver el comportamiento cuántico, más difícil se hará alcanzar el objetivo final, predijo Mavalvala. Aún tenemos algunos temas técnicos en el camino, tales como la interferencia producida por las fluctuaciones de la frecuencia del láser.

“Éste último factor de 100 será heroico”, dijo ella.

Una vez que los objetos se hayan enfriado lo suficiente, deberían observarse los efectos cuánticos tales como la generación de estados “squeeze”, almacenamiento de información cuántica y entrelazamiento cuántico entre la luz y el espejo, dijo Mavalvala.

Otros autores del artículo son Christopher Wipf, estudiante graduado en física del MIT; David Ottaway, científico investigador en el LIGO del MIT; Edith Innerhofer (anteriormente miembro postdoctoral en el MIT); Yanbei Chen, jefe del grupo Max Planck (Instituto Albert Einstein); Helge Muller-Ebhardt y Henning Rehbein, estudiantes graduados en el Instituto Albert Einstein; y los científicos investigadores Daniel Sigg del Observatorio Hanford de LIGO y Stanley Whitcomb de Caltech.

Esta investigación ha sido financiada por la Fundación Nacional de Ciencia y el Ministerio Federal Alemán de Educación e Investigación.

Autora: Anne Trafton
Fecha Original: 5 de abril de 2007