Transformar casi cualquier modelo digital en un objeto físico, es la promesa de la impresión 3D en la que el Ministerio de Defensa de EE.UU. y otros agentes federales invertirán en la creación de un instituto dedicado.
La impresión 3D está a punto de cambiar el rostro de la gran industria. Las expectativas (tamaño reducido, altos niveles de personalización y entrega rápida) de esta nueva tecnología no ha pasado desapercibidas para las autoridades estadounidenses, ni los militares de EE.UU., que han anunciado planes para construir un centro de impresión 3D en Youngstown, Ohio.
De acuerdo con un artículo en Innovation News Daily, una asociación público-privada liderada por el Ejército de EE.UU., está siendo creada con el objetivo de explotar «el poder de la impresión 3D para transformar cualquier cualquier modelo numérico de un objeto físico «.
La impresión en 3D puede tener aplicaciones en una amplia gama de industrias, incluyendo la de defensa, aeroespacial, automotriz y metalúrgica. El Ministerio de Defensa tiene previsto personalizar piezas para sistemas, que de otra forma serían muy costosas de fabricar o entregar, según un comunicado de la Casa Blanca.
Hitachi Global Storage Technology (HGST) anunció el lanzamiento en 2013 de la producción masiva de discos duros que encierran helio. Menos denso que el aire, este gas aumentaría la capacidad de almacenamiento de los platos y la exactitud de las cabezas mientras se reduce el consumo de potencia del motor.
El helio se utiliza para volar dirigibles, o cambiar el timbre de voz. Pero que sus propiedades pueden mejorar el rendimiento y reducir el consumo de energía de un disco duro. Esta hazaña la logró alcanzar Hitachi Global Storage Technologies (HGST). Western Digital compró la división de discos duros de Hitachi que había investiado durante los últimos diez años sobre la aplicación de un disco duro «inflado» con helio. Pero ¿por qué usar el helio en el interior de una unidad de disco duro?
Este gas inerte tiene una densidad siete veces menor que la del aire. Sin embargo, es debido a que con el aire se alcanzan los límites de rendimiento de los discos y la densidad. Cuando los discos giran el aire crea una fricción que obliga a que los motores eléctricos consumen más energía. Este fenómeno de la fricción del aire dificulta la velocidad de lectura-escritura de las cabezas, evitando que se aumente adicionalmente la densidad de almacenamiento.
Con un gas menos denso, la fricción se reduce considerablemente. El helio por lo tanto se puede utilizar para gastar menos energía para hacer girar las bandejas.
Según los ingenieros de HGST, el ahorro energético puede ser de hasta un 23%. En una atmósfera de helio, el movimiento de las cabezas al ser más preciso, también es posible aumentar la densidad de los discos un 40% . Finalmente, el espacio entre los diferentes conjuntos se puede reducir para hacer sitio siete platos en un chasis de 3,5 pulgadas, en contra de lo habitual de cinco. Así, las unidades de disco duro tendrán una capacidad de almacenamiento de hasta 6 TB. En su comunicado de prensa, HGST incluso dice que el disco disipa 4 C menos que el modelo actual. Finalmente, siempre con la reducción de la fricción, es posible girar las bandejas más rápidamente y aumentar, de hecho, los flujos.
Al diseñar, el problema principal era persuadir a los investigadores a desarrollar una carcasa completamente sellado para atrapar helio. De hecho, los discos duros no son herméticos. El aire debe ser capaz de penetrar en el interior de la caja de modo que la presión sea idéntica a la de la parte exterior.
El reto era crear una estructura suficientemente rígida para que no se someten a deformación causada por los cambios de presión. Finalmente, para producir esta serie de unidad de disco duro, todavía es necesario que el precio de producción y venta siga siendo razonable.
Sin embargo, este tipo de disco es ciertamente no es barato, aunque sólo sea por el alto costo del helio. Al principio, debería ndestinarse al mercado de los centros de datos. Tal tecnología sería una buena manera de reducir significativamente el consumo de energía de estos centros. Según HGST, estos discos, de hecho, reducirían en 45% el número de vatios necesarios para 1TB.
Recordando a la novela de Willy Wonka, Nestlé lanza una de las campañas más peculiares que se recuerden en los últimos años. Reino Unido recibe la promoción We Will Find You, chocolatinas con GPS para encontrar a los cuatro afortunados de un concurso dotado de 10000 libras para cada ganador.
Como vemos en el vídeo, la idea consiste en ocultar un chip GPS en la envoltura de seis chocolatinas de las marcas de la compañía KitKat 4 Finger, KitKat Chunky, Aero Peppermint Medium y Yorkie Milk. El lema:
Vamos a buscarte, te encontraremos y te daremos un cheque de 10000 libras.
Este chip oculto en el interior se activa cuando se retira la envoltura de la barra. Una activación con la que Nestlé contará con 24 horas para localizar al ganador y entregarle un cheque de un valor de 10000 libras.
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El vacío, tal y como lo entendemos clásicamente, es un estado completamente desprovisto de materia, pero cuánticamente está lleno de partículas virtuales: Es lo que se conoce como fluctuaciones cuánticas del vacío», explica Borja Peropadre, investigador del Instituto de Física Fundamental (CSIC). Investigadores de este centro y de la Universidad de Waterloo (Canadá) proponen un experimento que permite la transferencia de información entre el pasado y el futuro usando este vacío cuántico. Los científicos han conseguido explotar sus propiedades utilizando la emergente tecnología de los circuitos superconductores, según un trabajo que publican en la revista Physical Review Letters.
«Gracias a esas fluctuaciones, es posible hacer que el vacío esté entrelazado en el tiempo; es decir, el vacío que hay ahora y el que habrá en un instante de tiempo posterior, presentan fuertes correlaciones cuánticas», aclara Peropadre. Por su parte, el director del estudio, Carlos Sabín, destaca el papel de los circuitos superconductores:»Permiten reproducir la interacción entre materia y radiación, pero con un grado de control asombroso. No sólo ayudan a controlar la intensidad de la interacción entre átomos y luz, sino también el tiempo que dura la misma. Gracias a ello, hemos podido amplificar efectos cuánticos que, de otra forma, serían imposibles de detectar».
De este modo, haciendo interaccionar fuertemente dos átomos P (pasado) y F (futuro) con el vacío de un campo cuántico en distintos instantes de tiempo, los científicos han encontrado que P y F acaban fuertemente entrelazados. «Es importante señalar que no sólo es que los átomos no hayan interaccionado entre ellos, sino que en un mundo clásico, ni siquiera sabrían de su existencia mutua», comentan los investigadores.
Desde el punto de vista tecnológico, una aplicación «muy importante» -según los autores- de este resultado es el uso de esta transferencia de entrelazamiento para fabricar en el futuro memorias cuánticas, capaces de retener este tipo de información. «Codificando el estado de un átomo P en el vacío de un campo cuántico, podremos recuperarlo pasado un tiempo en el átomo F», señala Peropadre. «Y esa información de P, que está siendo ‘memorizada’ por el vacío, será transferida después al átomo F sin pérdida de información. Todo ello gracias a la extracción de las correlaciones temporales del vacío».
Fuente: Público
El Smithsonian Cooper-Hewitt National Design Museum ha anunciado que Moggridge, su director, murió el sábado de cáncer.
Moggridge es sin duda famoso por el diseño de la computadora Grid Compass en 1982. En particular, era el responsable de diseño de un ordenador, que incluía una pantalla de panel plano plegado que se plegaba en el propio teclado del dispositivo, junto con un circuito electrónico compacto para mantenerlo portátil.
Su impacto se celebró en el año 2010, cuando ganó el premio más antiguo de diseño en el Reino Unido, el Prince Philip Designers Prize.
El dispositivo no sólo era aclamado por la crítica, sin embargo. A pesar de su falta de disco duro integrado o unidad de disquete, el magnesio en la carcasa de ordenador fue rápidamente adoptado por la NASA y los militares de EE.UU.. Incluso hizo su camino al espacio a bordo del transbordador espacial Discovery en 1985.
Treinta años más tarde, las computadoras portátiles siguen utilizando el mismo diseño clamshell básico propuesto originalmente por Moggridge. Eso por sí solo es un testimonio de su genio-y el diseño de una vida vale la pena celebrarlo.
Imagen de Mayo Nissen bajo licencia Creative Commons
Un alojamiento sencillo para altavoces (parlantes) David Mellis ‘de código abierto, Fab Speakers. El uso de objetos personales fácilmente disponibles y métodos básicos de construcción permiten flexibilidad y personalización de los altavoces. Diferentes formas y tamaños se pueden mezclar para lograr un aspecto diferente.
Ampliar en: Fab Speakers
El diseñador Jeong Jaewan muestra su concepto de teléfono llamado UFO. Este diseño de móvil tiene una pantalla LCD flexible y panorámica que permite tener una mejor interacción. También se convierte en un dispositivo multiusos ya que puede usarse, por ejemplo, como un mini-proyector y dar acceso a un teclado virtual o a la reproducción de vídeo. El resto del diseño contempla todas las funciones de los teléfonos actuales, teniendo como principal característica su pantalla flexible y su proyector integrado.