La operadora sueca Telia Sonera ha inaugurado hoy la primera red de telefonía móvil 4G del mundo. La instalación, basada en el estándar LTE, permite un acceso más rápido a servicios de banda ancha en el móvil y en el portátil, como televisión de alta definición en directo, videoconferencias juegos on line.
La red funciona, de momento, en el centro de Estocolmo y en Oslo, y en un módem LTE de Samsung, a velocidades teóricas de 100 Mbps, que llegan al cliente entre 20 Mbps y 80 Mbps, «hasta 10 veces más rápidas que las actuales», según Kenneth Karlberg, presidente de servicios de movilidad de TeliaSonera.
Los directivos de Telia Sonera confían también en captar nuevos clientes entre los fotógrafos porque pueden enviar fácilmente fotografías y vídeos en alta definición a través del móvil. Pero también acceso a datos complejos de entornos empresariales, como trabajar en entornos virtuales, como cloud computing
Expansión a 25 ciudades
Los módems 4G, sin embargo, no funcionarán en redes 3G, según anuncian, por lo que harán un precio especial a clientes para que los prueben que incluirá la actualización gratuita a nuevos módems compatibles con 3G.
Telia Sonera espera extender el servicio de 4G a 25 ciudades suecas y noruegas, entre ellas áreas residenciales y universidades, el año próximo así como a Finlandia y Dinamarca. Actualmente, solo con las áreas centrales de Estocolmo y Oslo, llega a 400.000 personas.
Fuente: elPeriódico.com
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Un miedo profundamente instalado ha sido rebatido por un estudio danés: los teléfonos móviles no favorecen la aparición de tumores cerebrales. El Danish Cancer Society ha realizado un estudio sobre más de 59000 personas que han sido diagnosticadas con cáncer cerebral entre 1974 y 2003. Sobre una muestra de 16 millones de aultos de 20 a 79 años de edad. El estudio demuestra que los porcentajes de la enfermedad no aumentaron tras la introducción de los teléfonos móviles.
El estudio lo publica el Journal of the National Cancer Institute y se centra en dos tipos de tumores, los llamados gliomas, que presentaron un crecimiento del 0,5% por año entre hombres y un 0,2%, entre mujeres. En el caso de los meningiomas la ratio de crecimiento fue del 0,8% entre hombres en los años noventa y del 3,8% en las mujeres.
Noticia completa en: ElPaís.com
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Las vacas pueden avisar a partir de ahora por SMS a los ganaderos para avisarles de que se ponen de parto, gracias a un dispositivo de vigilancia presentado en el salón internacional de ganaderia en Rennes, Francia.
Basta con que la vaca sea equipada una semana antes de llegar a término con un termómetro vaginal conectado por GSM a un dispositivo que a su vez conecta con el móvil del ganadero.
El sistema envía dos mensajes de texto al día con la temperatura del animal, explica Aurelien Michel, de la empresa Amelis, que presentó el producto en Rennes.
Cuando la vaca rompe aguas, se expulsa el termómetro, y la bajada de temperatura registrada dispara el envío inmediato de un SMS advirtiendo que el parto ha comenzado.
Bautizado como “partófono”, se comercializa desde hace 18 meses y ya permite a decenas de granjeros vigilar a sus animales a distancia y en continuo.
Su inventor, Medria, una empresa bretona especializada en equipamiento zootécnico, se prepara para comercializar un dispositivo similar que permite avisar al granjero por SMS de que le está dando fiebre.
Fuente: lesoir.be
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Las abreviaciones son un fenómeno tan antiguo como el lenguaje. Las empleamos constantemente: Dr. (Doctor), Av. (Avenida), etc. (etcétera), v.g., (verbi gratia) entre muchos otros. También se emplean en forma de acrónimos: OMS, ESO, etc. Pero dichas abreviaciones son empleadas de forma esporádica en la escritura manual.
El advenimiento de las nuevas tecnologías, sin embargo, ha generado un nuevo modo de comunicación que emplea las abreviaciones (conjunciones de letras, símbolos y números) a la hora de escribir palabras. Se trata del “lenguaje SMS” (SMS es un acrónimo de Short Message Service), fenómeno mundial que va más allá de la jerga “leet” (Perea, Duñabeitia y Carreiras, 2008a, 2008b) y que, con más de dos billones de usuarios en el mundo, ha convertido las abreviaciones en una nueva forma de lenguaje escrito. Ello se debe, en parte, a las características de los teléfonos móviles: teclado abreviado, número restringido de caracteres por mensaje y pantalla de tamaño reducido. Pensemos en la frase “ati kt imprta” -por citar una frase que es fácilmente adivinable por un lector no experto en lenguaje SMS.
Es importante resaltar que el lenguaje SMS, tanto en castellano como en otros idiomas, emplea abreviaciones que -implícitamente- tienen bajo consideración no sólo la redundancia del lenguaje escrito (Pinker, 1984), sino también dos aspectos que resultan de especial importancia para los investigadores en el área de la cognición y el lenguaje: 1) la eliminación de vocales: las consonantes son más importantes que las vocales en los primeros momentos de procesamiento léxico (v.g., “mñn” en lugar de “mañana”; Carreiras, Gillon-Dowens, Vergara y Perea, 2009); y 2) el empleo de abreviaciones fonológicas: la fonología juega un papel clave a la hora de acceder a la palabra adecuada en el “léxico mental” (v.g., “wpa” en lugar de “guapa”, o “xk” en lugar de “porque”; Carreiras, Grainger, Ferrand y Perea, 2005).
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Los resultados del experimento de Perea y cols. mostraron que los tiempos de lectura de las palabras eran sustancialmente mayores para las frases escritas en lenguaje SMS que para las frases escritas normalmente. Además, el coste lector fue mayor para las abreviaciones de corte fonológico que para las que eliminaban las vocales. Para simplificar, se presentan en la Figura 1 los tiempos totales por tipo de frase, ya que las otras variables analizadas (v.g., tiempos de lectura de una palabra-test, número de fijaciones en cada palabra y porcentaje de regresiones) mostraron un patrón similar al de los tiempos totales.
Así pues, a pesar de que las frases escritas en lenguaje SMS son sustancialmente más cortas que las escritas normalmente, existe un importante coste en tiempo de procesamiento lector de las frases escritas en este lenguaje. Evidentemente, cabe la posibilidad de que en las próximas generaciones, acostumbradas aún más a las abreviaciones del lenguaje SMS, dicho coste vaya reduciéndose, en particular una vez los “dialectos” se vayan homogeneizando (v.g., una misma palabra como “mañana” se puede escribir de diferentes formas en lenguaje SMS: “mñn” o “mñna”). Igualmente, es importante que investigaciones futuras examinen las implicaciones cognitivas de las abreviaciones que funcionan como acrónimos, “tkm” por “te quiero mucho” o “ntp” en lugar de “no te preocupes”.
En fin, es probable que el lenguaje SMS sea un fenómeno global perdurable en las nuevas formas de (in)comunicación de la sociedad del siglo XXI. En tal caso, resulta necesario examinar sus peculiaridades como lenguaje desde una perspectiva básica, su utilidad como herramienta educativa y de transformación social, y también desde una perspectiva aplicada (v.g., efectos de la exclusión de la “h” como en “exo”, uso de las reglas gramaticales, etc.).
Artículo completo en: Ciencia Cognitiva
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Según cuenta el artículo Wireless Power Harvesting for Cell Phones el Nokia Research Center en Cambridge está trabajando en el desarrollo de la tecnología necesaria para que los teléfonos móviles puedan cargarse de forma inalámbrica utilizando la energía electromagnética procedente de cualquier aparato eléctrico, incluyendo la emitida por las antenas móviles, de radio y televisión o los routers Wi-Fi.
Esto sobre el papel significaría que teóricamente nunca habría que cargar el móvil, ya que éste estaría en continua recarga aprovechando la radiación electromagnética que en mayor o menor medida nos rodea continuamente.
En el MundoReal™ este tipo de conversión de energía, de electromagnética a eléctrica, se hace a escalas muy pequeñas, insuficientes para cargar un teléfono móvil o permitir renunciarnos al cargador de red convencional aunque sea más de vez en cuando. Es el casos de los chips tipo RFID pasivos, que no disponen de fuente de alimentación propia sino que se activan por inducción al recibir la señal de radio enviada por el lector de chips. Se utilizan por ejemplo en las etiquetas antirrobo o de identificación de animales domésticos y consisten en un pequeño circuito rodeado de una antena que –además de enviar la señal de identificación– capta la energía que lo hace funcionar.
El objetivo del dispositivo de Nokia es que sea capaz de obtener 50 milivatios de potencia “del aire”, aunque los actuales prototipos desarrollados por la compañía apenas obtienen entre 3 y 5 milivatios.
Como ejemplo de lo dificultoso que actualmente obtener energía por esta vía, ingenieros de Intel y la Universidad de Washington, en Seattle, han desarrollado recientemente un sensor de temperatura y humedad que obtiene la energía para funcionar de una antena de TV que emite con un megavatio de potencia y está situada a 4,1 kilómetros de su laboratorio. Pero de ella únicamente son capaces de obtener 60 microvatios. Para obtener 50 milivatios se necesitarían 1.000 señales electromagnéticas fuertes.
Hace un par de años, investigadores del MIT consiguieron transmitir energía eléctrica sin cables acoplando dos bobinas de cobre con la misma frecuencia de resonancia magnética. Su WiTricity, como la bautizaron, era capaz de iluminar una bombilla de 60 vatios, siempre que no estuviese más allá de dos metros de distancia.
Los experimentos de transmisión de energía inalámbrica se iniciaron en el Siglo XIX y durante todos estos años se han ideando y probado diversos métodos con distintos resultados, aunque de momento ninguno satisfactorio microsiervoso al menos de aplicación práctica inmediata. Uno de los pioneros en este campo fue Nikola Tesla con la construcción a principios del Siglo XX de la torre Wardenclyffe en Nueva York, que disponía de una antena de 60 metros para la emisión de energía, aunque nunca llegó siquiera a probarse por falta de fondos.
Fuente: microsiervos
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Las primeras investigaciones acerca del uso continuado del teléfono móvil desde la infancia «no dan prueba de nocividad a largo plazo», según en el jefe de sección de Bioelectromagnética del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, Alejandro Úbeda. Úbeda ha hecho estas afirmaciones en Alicante, donde entre se celebra el primer congreso nacional conjunto de la Sociedad Española de Física Médica (SEFM) y la de Protección Radiológica (SEPR). No obstante, el experto ha recomendado un «uso razonable» de los teléfonos móviles y la «supervisión» por parte de los padres de la utilización que los niños hacen de estos dispositivos.
Preguntado por el riesgo de desarrollar enfermedades al tener una antena de telefonía móvil cerca de la vivienda, Úbeda ha señalado que estos dispositivos «no resultan nocivos para la salud». El investigador ha apuntado que las radiaciones emitidas por las antenas de telefonía móvil que llegan a las personas tienen una potencia «muy baja», inferior a la intensidad con la que los seres humanos reciben las señales de los teléfonos celulares.
Así, Úbeda ha manifestado que la polémica generada en torno a las antenas de telefonía móvil está más relacionada con «la percepción del riesgo» que con la existencia de un «problema real». «Lo que recibimos de las antenas son potencias muy bajas», ha reiterado el experto en radiaciones no ionizantes (aquellas que no dañan ni destruyen el ADN), al tiempo que ha comentado que los muros de los edificios absorben las ondas emitidas por estas antenas y que estos dispositivos «no están dirigidos hacia las casas».
«Se han hecho estudios epidemiológicos, se han medido en viviendas y no se han mostrado diferencias de malestar, percepción o dolor de cabeza en las personas que vivían cerca de antenas», ha añadido al reiterar que «no hay datos que permitan suponer que habitar cerca de una antena sea nocivo».
Úbeda ha señalado que las recomendaciones acerca de no instalar este tipo de repetidores cerca de colegios o centros de salud evitan «percepciones de riesgo» por parte de la población, ya que «si no tienes una antena cerca no se achacarán (a ésta) los problemas (de salud) que se deben a otra cosa». De esta manera, el experto ha insistido en que, en muchos casos, se aboga por camuflar las antenas para que no exista esa percepción de riesgo para la salud.
Según el experto, las radiaciones no ionizantes son campos electromagnéticos que intervienen, por ejemplo, en el funcionamiento de los teléfonos móviles, los microondas y aparatos de uso sanitario, como los equipos de resonancia magnética y otros utilizados en fisioterapia.
De este modo, el jefe de sección de Bioelectromagnética ha indicado que la telefonía móvil «es la mayor fuente de exposición (a radiaciones no ionizantes) que se conocen en nuestro tiempo», pese a que el efecto sea «no nocivo».
En cuanto a las radiaciones usadas en la asistencia sanitaria, ha opinado que «sus efectos en el público general representan un porcentaje muy bajo», aunque ha reconocido que «algunos trabajadores podrían estar expuestos a niveles altos», por lo que la investigación científica en este sentido «intenta garantizar que eso no ocurra».
Fuente: Cibersur.com
El timo de la estampita ya se ha quedado viejo.
Ahora los timos son mucho más sofisticados, y usan alta tecnología.
Sin duda el ejemplo más claro es el software y contenidos para móviles.
Un día hice la prueba con una aplicación de Jamba, y para demostraroslo, os dejo un desglose de los gastos:
Vi en los anuncios el famoso partner tracker, y decidí echar calculos a ver que pasaba. Evidentemente me suponía que era un timo, por eso mismo lo hice, para poder demostrarlo luego.
Y empezamos:
Y la factura total asciende a…….. 8€
¿Y todo para qué? para ver que escribas el número que escribas, siempre ves la misma animación….
Cito de su página web:
Fun Application: Rastrea a tu pareja y descubre lo que está haciendo
¿Siempre has querido saber lo que anda haciendo tu pareja cuando no está contigo? Tenemos algo mejor. Enseña a tus amigos dónde está tu pareja y lo que está haciendo en ese momento. Sólo tienes que introducir su número y pulsar “track” y aparecerá en tu móvil. Con este programa serás el rey de todas las fiestas. Diversión para todos. ¿A qué estás esperando? Consigue ya tu Partnertracker. No es un localizador GPS real. Además este software no requiere Internet
¡Claro! ¡No es un GPS real! Pero eso no es lo que parece al ver el anuncio, ¿a que no? ¡Ah no! Quizás en las letras esas que son tan pequeñas y van tan rápido que ni el mismo Kyle XY podría leerlas lo pone, así que claro, legalmente ellos lo han avisado, si has caído como un primo es tu culpa….
Fuente: ¿POR QUÉ NO PUEDO TENER UN BLOG?
El release oficial de Ubuntu 9.04 se realizará el próximo jueves 23 y además de las características que hemos comentado previamente, por primera vez se incluirá el soporte de arquitectura ARM. Se trata de la arquitectura que es la base de muchos dispositivos como los Mobile Internet Devices (MID’s) y también se encuentra en algunos netbooks.
Actualmente hay una batalla que se está llevando a cabo en el mercado low-end de los procesadores, en donde se ha tratado de maximizar el performance con un mínimo consumo de energía. En esta batalla encontramos al procesador Atom de Intel y los sistemas ARM.
En 1985 se introdujo el primer procesador basado en ARM, y hoy en día de los más de mil millones de nuevos teléfonos móviles que se venden cada año, el 98% de ellos utiliza ARM. También se encuentra en los iPods, otros reproductores multimedia portátiles, discos duros, routers y todo tipo de dispositivos de bajo consumo y alta velocidad.
Los procesadores ARM actuales son implementaciones de 32 bits basadas en RISC (Reduced Instrucion Set Computer), esto quiere decir que son procesadores con pocas y sencillas instrucciones que facilitan su diseño interno y permiten hacer más optimizaciones a la hora de compilar aplicaciones o ejecutar su código en el procesador. En comparación, por motivos de compatibilidad, la arquitectura x86 es a ojos de los compiladores una arquitectura CISC (Complex Instruction Set Computer), aunque internamente se ejecuta como RISC, el problema es que a nivel de compilador o programación directa en assembler no se puede llegar a manejar el nivel de detalle de las operaciones RISC que se ejecutarán finalmente en el procesador.
Además los procesadores ARM permiten usar un conjunto de instrucciones que ocupan muy pocos bytes por cada operación, esto se traduce a la larga en un mejor uso del caché de instrucciones y por lo tanto se reduce aun más el consumo de energía.
Linux tiene un diseño multi-arquitectura desde hace años, incluyendo el soporte de ARM, por lo tanto la llegada de Ubuntu 9.04 a ARM es una progresión natural. Ahora con Ubuntu los usuarios tendrán la oportunidad de tener el mismo sistema tanto en sus equipos de escritorio como en los móviles.
El primer Ubuntu sobre ARM fue demostrado hace un año, y se trataba de un port que podía arrancar el sistema y mostrar sólo algunas de las aplicaciones populares (como GIMP). En este momento el soporte es mucho mayor, aunque todavía quedan problemas por resolver con algunas aplicaciones como Java, Mono, y el compilador Fortran G77. Se está trabajando en este tema y se espera que la versión ARM sea tan estable como las versiones i386 y AMD64.
Para los aventureros con equipos ARM, pueden probar el beta de Ubuntu 9.04 para ARM.
Autor: Franco Catrin
Fuente: FayerWayer
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Cada cierto tiempo aparecen ingenios para producir electricidad a partir de nuestros propios movimientos corporales. No es mucha la energía generada, pero puede ser suficiente para pequeños dispositivos si se consigue recoger y convertir en electricidad. ¿Sería bastante para recargar la batería de una Blackberry o de un móvil con el movimiento de escribir en un chat o enviar un mensaje? Pues esto es lo que han logrado de forma reciente utilizando nanotecnología en el ‘Georgia Institute of Technology’. Los artífices han sido un equipo de investigadores liderados por Zhong Lin Wang, profesor de Regent’s Georgia Tech en la Escuela de Ciencia de los Materiales e Ingeniería, que han logrado generar una corriente eléctrica a partir del movimiento que realiza un dedo al teclear o gracias al de un hámster corriendo en su rueda.
El estudio demuestra que a través de movimientos mecánicos irregulares, tales como la vibración de las cuerdas vocales, teclear o un hámster corriendo en una rueda pueden ser el impulso para nanogeneradores de electricidad. Y aunque pueda parecer una energía irrelevante, este aprovechamiento o recogida de energía de baja frecuencia proveniente del movimiento irregular puede llegar a ser muy importante. Incluso, como cree el profesor Wang, más allá del teclear del dedo y el hámster corriendo, estos mecanismos pueden ser implantados en el cuerpo para obtener energía a partir de fuentes tales como los movimientos de los músculos o la palpitación de los vasos sanguíneos.
Aun así, la novedad no reside en la conversión de la energía en electricidad. Como explica Pedro Serena, investigador del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), «el uso de transformar energía mecánica para producir otra forma de energía (eso se hace en una turbina, o en los relojes de pulsera que se recargaban con movimientos) no es una novedad». Para este investigador, «la originalidad, que viene de la mano de la nanotecnología, es poder hacer estas cosas en tamaño pequeño, produciendo pequeñas corrientes que no van a ser capaces de mover un motor eléctrico de una secadora o una afeitadora, pero sí algunos dispositivos electrónicos de pequeño tamaño». Según Serena, «uno nunca puede saber donde puede saltar la liebre, y en muchas ocasiones las aplicaciones se dan dónde menos se las espera».
El funcionamiento del nanogenerador se produce por el conocido como efecto piezoeléctrico, un fenómeno en el que ciertos materiales —como cables de óxido de zinc— producen cargas eléctricas cuando se contraen y luego se relajan. Estos miden entre 100 y 800 nanómetros de diámetro, y entre 100 y 500 micras de longitud.
Un generador sencillo consiste en una barrita de piezoeléctrico insertada en un polímero flexible pero cuya deformación sólo se produce en una dirección. Ante una deformación mecánica el generador devuelve una corriente. Cada uno de estos «cables-generadores» se coloca en el dedo o se unen cuatro dispositivos simples de cable a una chaqueta tamaño ratón, lo que no es fácil, no por hacer la chaqueta, sino porque si se usan varios generadores en serie se deben sincronizar mecánica o electrónicamente, de lo contrario sus corrientes se cancelan.
Las carreras y arañazos del hámster —y los toques del dedo en el teclado— flexionan el sustrato en el que se concentraron los nanocables, produciendo pequeñas cantidades de corriente eléctrica alterna. «Si un único dispositivo se pone en un sistema pequeño vibrante (como un dedo tecleando) proporciona una corriente típica de medio nanoamperio. Muy pequeña. Si se usan cuatro en serie podemos tener un potencial de salida de casi 0.1 voltios», explica Serena.
El profesor Wang estima que la alimentación de un dispositivo portátil como un auricular Bluetooth requeriría miles de estos generadores de un solo cable, lo que podría ser construido en módulos tridimensionales. «Por ejemplo, un cubito de una décima de milímetro de lado podría albergar unas 100.000 nanobarritas trabajando en paralelo y sincronizadamente, dando lugar a una corriente de unos pocos miliamperios. Si disponemos de un sistema de almacenamiento, esta energía, además, podría ser guardada para su uso posterior. Esto daría mucho más valor al sistema», añade Serena.
Sea come fuere, la nanotecnología es un campo de futuro multidisciplinar que tendrá aplicaciones interesantes para nuestra vida cotidiana (tejidos, materiales de construcción, transporte, energía más barata, etc) u otras más polémicas como sensores espía camuflados en una mota de polvo. Lejos de refranes populares, lo pequeño aquí tiene valor añadido.
Autor: Sherezade Álvarez
Fuente: Soitu.es
Bajo licencia Creative Commons
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Artículo muy interesante y aclarativo aparecido en: Wwis Physics
Bajo licencia Creative Commons
Desde hace ya algunos años lleva circulando por internet a modo de odiosa cadena de correo basura el famoso “truco” de abrir la puerta de un coche usando un teléfono móvil. Este no es el único “truco” del que se habla en el email, pero me centraré en él ya que es el que se mete en el mundo de la física, y de la forma más errónea que se puede hacer: confundiendo conceptos y haciendo que la gente se crea cosas imposibles. El truco en cuestión viene a decir que si te olvidas las llaves dentro del coche, puedes llamar por teléfono a tu casa y pedir que alguien apriete en un mando de repuesto el botón de apertura. De este modo la señal sería transmitida a través del teléfono móvil para abrir de esta manera el coche. Pues bien, esto es absolutamente imposible y veremos ahora por qué.
Antes de empezar vamos a recordar unos conceptos claves para entender todo esto: la diferencia fundamental entre ondas mecánicas y ondas electromagnéticas.
Así a simple vista parece que, ya que el teléfono móvil y el mando utilizan ondas electromagnéticas, podría ser cierto que el truco funciona, pero una vez que comprendes como funciona un teléfono móvil te das cuenta que es totalmente imposible. Hace ya un tiempo, en esta entrada os hable de cómo funcionaba un altavoz, pero os lo recordaré rápidamente. La explicación es la misma que para un micrófono, pero en sentido inverso.
Un altavoz funciona gracias a que una corriente eléctrica variable circula a través de una bobina móvil. Ésta, al tener un imán en su seno sufre una fuerza de inducción que la obliga a moverse longitudinalmente. Conectando la bobina con una membrana ya tenemos un altavoz. Este dispositivo, al igual que el micrófono, recibe el nombre de transductor electroacústico, es decir transforma una corriente eléctrica en sonido. Para el micrófono la cosa va al revés. Recoge el movimiento y lo transforma en una corriente eléctrica mediante la bobina y el imán.
Una vez visto todo esto vamos a aplicarlo al “experimento”. Qué ocurre cuando alguien desde casa aprieta el botón del mando de apertura del coche?? Pues nada. La onda electromagnética generada por el mando al llegar al micrófono del teléfono no produce ningún tipo de movimiento en la membrana. Por qué?? Pues porque la membrana recoge tan solo ondas mecánicas, es decir, los sonidos, como la voz. Del mismo modo, del otro lado del teléfono, el altavoz del móvil tan solo genera ondas mecánicas, no electromagnéticas capaces de abrir el coche. En otras palabras, la onda electromagnética del mando NO puede ser enviada a través del teléfono móvil.
Todos aquellos que dicen haber probado a hacer el experimento y que han dicho que les funciona es porque realmente no lo han hecho. Me explico. No es que no hayan probado a llamar y a pulsar el botón de apertura, sino que han realizado el experimento de manera errónea. Si estás demasiado cerca del coche, las ondas electromagnéticas no viajan a través del móvil, sino que lo hacen como suelen hacerlo: a través del aire. Por tanto no se puede asegurar que funcione. Animo a esta gente a que deje el coche a varios kilómetros de su casa y que pruebe a hacerlo, verá como no se abre.
Hay algunos inconvenientes más como la diferencia del rango de frecuencias que utilizan el móvil y el mando, pero eso creo que es algo secundario. El principal inconveniente para que el “truco” funcione es que es físicamente imposible que el teléfono móvil, a través de una llamada, abra el coche, ya que el altavoz no puede emitir una onda electromagnética. Punto.
Hay algún poder más que se les atribuye al teléfono móvil, como por el ejemplo el que se ve en este vídeo en el que supuestamente se hacen unas palomitas al colocarlas en medio de un par de teléfonos móviles que están recibiendo una llamada. Me parece demasiado ridículo y no voy a tratarlo aquí. Además ya Eugenio lo trató perfectamente en su blog en esta entrada y en esta otra, demostrando que es algo completamente imposible y que el vídeo anterior está trucado.
Una vez más la ciencia, y en particular la física, han demostrado que todas las bobadas que hay sueltas por ahí sobre teléfonos móviles no son más que tonterías. Animo a todos los que reciban correos así que los respondan diciendo que hablan de cosas imposibles. Yo ya estoy haciéndolo.
Otras webs donde también se ha hablado de este “experimento”: