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EL GRAFENO NUEVA TECNOLOGÍA PUNTA

EL GRAFENO PUEDE REVOLUCIONAR EL MUNDO DE LA ELECTRONICA.

 

Konstantine Novoselov Licenciado en Física por la Universidad de Moscú en 1997, este joven investigador de tan solo 35 años ha conseguido varios de los premios más prestigiosos del ámbito científico por su trabajo con el grafeno.

PREGUNTA ¿Podría explicarnos qué es el grafeno?

RESPUESTA Bueno, es sencillo: se trata de una capa de carbono tan delgada que solo tiene la anchura de un átomo. Tiene una estructura hexagonal similar a un panal de abejas, y cuando juntas muchas capas unas encima de otras obtienes el grafito, un material muy común.

P. ¿Por qué es entonces tan relevante el grafeno?

R. Las láminas de grafeno tienen la propiedad de que pueden enrollarse formando nanotubos, o modificarse creando estructuras similares a los fulerenos, pero también pueden ser cortadas en cintas de escala nanométrica sin que cambien con ello sus propiedades y esto hace que sean más versátiles que otros materiales semiconductores para la miniaturización. Es muy buen conductor eléctrico y térmico, y posee mayor dureza que otras de las formas del carbono, como el diamante, lo que lo convierte en el material más duro del mundo.

P. ¿Cómo se le ocurrió la idea de trabajar con grafito?

R. Hace mucho tiempo que se hablaba de la electrónica basada en metales en lugar de semiconductores, pero nadie lo había intentado con el grafito, así que nos pusimos a ello. Intentamos primero utilizar polvo de grafito triturado, pero no funcionó, hasta que una persona muy experimentada nos mostró cómo preparaban las muestras de grafito para verlas a través del microscopio de efecto túnel, limpiando su superficie con cinta adhesiva. Probamos y tuvimos la suerte de conseguir una muestra útil para nuestros experimentos.

P. ¿Con toda la tecnología existente preparan las muestras con cinta adhesiva?

R. Sí, así es. Es un método sencillo, barato y efectivo que, para el trabajo en laboratorio, funciona perfectamente. Otra cosa es la producción de grafeno a gran escala, para eso tendrán que desarrollar técnicas menos artesanales. La ventaja de la cinta adhesiva es que está al alcance de todo el mundo, igual que el grafito, y puede que este hecho haya contribuido en gran medida a que se haya extendido tan rápidamente el estudio de sus propiedades.

P. ¿Puede ser un sustituto del silicio en aplicaciones electrónicas?

R. Por sus características físicas, evidentemente sí. El grafeno ofrece ciertas ventajas respecto al silicio, que se oxida y se vuelve inestable a escalas de tamaño diez veces mayores que las que, con grafeno, somos capaces de trabajar perfectamente. Esto supone una gran ventaja a la hora de hacer circuitos más pequeños, incluso de nanómetros, y además trabaja a temperatura ambiente y no a bajas temperaturas, como lo hacen otros dispositivos. Personalmente, creo que el grafeno no va a sustituir al silicio, ya que hay una gran industria detrás, sino que va a convivir con él mejorando las prestaciones de los transistores, que serán mucho más eficientes, trabajarán a frecuencias mucho más altas, por lo que serán más rápidos, lo que se traducirá en ordenadores o móviles que podrán transmitir información más velozmente.

P. Y, ahora, ¿por dónde van a seguir sus investigaciones?

R. El grafeno tan solo tiene unos pocos años de ¿vida¿, por lo que aún queda mucho por averiguar, tanto en sus aplicaciones como en la física que está detrás de estas prestaciones, así que parte de mi trabajo seguirá en este campo, pero soy una persona muy inquieta y me gustan los nuevos retos. Quiero pensar que aún me queda mucha carrera investigadora por delante, que no llegué a mi límite cuando, hace unos años, descubrimos y logramos trabajar con el grafeno; sería triste, la verdad.

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25.10173.002
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ADP-90SB BBEA LF
ADT-19V90W3P
AK.090AP.016
AP.00903.001
AP.00903.002
AP.09001.004
AP.09001.010
AP.09001.013
AP.09001.027
AP.09001.031
AP.09003.002
AP.09003.005
AP.09003.011
AP.09003.021
AP.09006.004
AP.0900A.005
HP-A0904A3
HP-A0904A3B1LF
LC.ADT01.007
LC.ADT06.001
LSE0202C1990
PA-1900-04
PA-1900-04AC
PA-1900-04WR
PA-1900-05
PA-1900-05AW
PA-1900-24AR
PA-1900-34
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Acer Aspire One A110, 110L, A110X, A150, A150L, A150X, D150, D250 and Dell Inspiron Mini 9, 10, 12, 910, 1010, 1011, 1110, 1210 and Dell Vostro A90 and Gateway EC14, EC18, LT10 LT20, LT30, LT31 series mini netbook computers.

Remplazo para los siguientes cargadores              

0C842M
0T298H
0Y200J
0Y877G
330-2063
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A030R006L
ADP-30JH
ADP-30JH B
ADP-30JH BA
ADP-30JH BA LF
ADP-30JH BC
AP.03001.001
AP.03003.001
AP.0300A.001
C842M
HP-A0301R3
LC.ADT00.005
PA-1300-04
PA-1300-04AC
PA-1300-04AC LF
PA-1300-04AF
PA-1M11
T298H
WA-30A19U
Y200J
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Este adaptador : Toshiba Portege, Satellite, Tecra series laptop and notebook computers.

Rempazo para los siguientes modelos de adaptador:

Remplazos
PA2521E
PA2521E-1ACA
PA2521E-2AC3
PA2521E-2ACA
PA2521E-3ACA
PA2521U
PA2521U-1ACA
PA2521U-2AC3
PA2521U-2ACA
PA2521U-3ACA
PA3083E
PA3083E-1ACA
PA3083E-1ACAB
PA3083U
PA3083U-1ACA
PA3215E
PA3215E-1ACA
PA3215E-1ACAB
PA3215U
PA3215U-1ACA
PA3283E-2ACA
PA3283E-3ACA
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PA3378E-1ACA
PA3378E-2ACA
PA3378U
PA3378U-1ACA
PA3378U-2ACA
PA3469E-1AC3
PA3469U-1AC3
PA3469U-1ACA
SADP-75PB
SADP-75PB B

 

WI MAX NUEVA TECNOLOGIA INALAMBRICA

WiMAX son las siglas de 'Worldwide Interoperability for Microwave Access', y es la marca que certifica que un producto está conforme con los estándares de accesoinalámbrico 'IEEE 802.16'. Estos estándares permitirán conexiones de velocidades similares al ADSL o al cablemódem, sin cables, y hasta una distancia de 50-60 km. Este nuevo estándar será compatible con otros anteriores, como el de Wi-Fi (IEEE 802.11).

                                                        

                                                                           bluetooth_rings_lg

El impacto de esta nueva tecnología inalámbrica puede ser extraordinario ya que contiene una serie de elementos que van a favorecer su expansión: relativo bajocoste de implantación; gran alcance, de hasta 50 Km; velocidades de transmisión que pueden alcanzar los 75 Mbps; no necesita visión directa; disponible concriterios para voz como para video; y tecnología IP extremo a extremo. Además, dependiendo del ancho de banda del canal utilizado, una estación base puedesoportar miles de usuarios, netamente superior al WLAN.
La tecnología WiMAX será la base de las Redes Metropolitanas de acceso a Internet, servirá de apoyo para facilitar las conexiones en zonas rurales, y se utilizará en el mundo empresarial para implementar las comunicaciones internas. Además, su popularización supondrá el despegue definitivo de otras tecnologías, como VoIP (llamadas de voz sobre el protocolo IP).
    WiMAX está pensado principalmente como tecnología de “última milla” y se puede usar para enlaces de acceso, MAN o incluso WAN. Destaca WiMAX por sucapacidad como tecnología portadora, sobre la que se puede transportar IP, TDM, T1/E1, ATM, Frame Relay y voz, lo que la hace perfectamente adecuada paraentornos de grandes redes corporativas de voz y datos así como para operadores de telecomunicaciones.
    En la actualidad, varios operadores europeos y americanos están probando esta tecnología, utilizando para ello receptores fijos. Las previsiones son que para esteaño exista un catálogo de productos similares a los que ha ofrecido industria para la tecnología Wi-Fi y 3G, que permita accesos desde dispositivos móviles,portátiles, teléfonos, PDAs, etc.
Vea este video
 
Características de WIMAX
• Distancias de hasta 80 kilómetros, con antenas muy direccionales y de alta ganancia.
• Velocidades de hasta 75 Mbps, 35+35 Mbps, siempre que el espectro esté completamente limpio.
• Facilidades para añadir más canales, dependiendo de la regulación de cada país.
• Anchos de banda configurables y no cerrados,sujeto a la relación de espectro.
• Permite dividir el canal de comunicación en pequeñas subportadoras (Dos tipos Guardias y Datos).
 
 
 WiMax funcionaría similar a WiFi pero a velocidades más altas, mayores distancias y para un mayor número de usuarios. WiMax podría solventar la carencia de acceso de banda ancha a las áreas suburbanas y rurales que las compañías del teléfono y cable todavía no ofrecen.
 
    Un sistema de WiMax tiene dos partes:
• Por un lado están las torres WiMax, que dan cobertura de hasta 8.000  kilómetros cuadrados según el tipo de señal transmitida. 
• Por otro están los receptores, es decir, las tarjetas que conectamos a nuestro PC, portátil, PDA y demás para tener acceso
Podemos encontrar dos tipos de formas de ofrecer señal:
• Cuando hay objetos que se interpongan entre la antena y el receptor. En este caso se opera con bajas frecuencias (entre los 2 y los 11 Ghz) para así no sufrir interferencias por la presencia de objetos. Naturalmente esto hace que el ancho de banda disponible sea menor. Las antenas que ofrezcan este servicio tendrán una cobertura de 65 Km. cuadrados (más o menos como las de los teléfonos móviles).
• Cuando no hay nada que se interponga y hay contacto visual directo. En este caso se opera a muy altas frecuencias, del orden de 66 Ghz, disponiendo de un granancho de banda. Además, las antenas que ofrezcan este servicio tendrán una cobertura de hasta 9.300 Km. cuadrados.
    Los usuarios normales, van a ser usuarios del primer tipo de servicio, el que opera a bajas frecuencias. En dicho servicio, a pesar de ser peor, se va a notar mucha diferencia con el WiFi de ahora en dos aspectos fundamentales: la velocidad sube ahora hasta los 70 Mbps y la señal llega a ser válida hasta en 50 Km. (con condiciones atmosféricas favorables).
    Esta tecnología aún tardará algunos meses como mínimo para empezar a implantarse en los Estados Unidos y en España como siempre tardará más.
    Aun así ya hemos podido ver alguna que otra prueba, como la de la universidad politécnica de Valencia, en el ayuntamiento de Mijas o una que desarrolló Alcatel en el Aeropuerto de París.
Características estándar
{Tabla]

 

 Características Principales
• Anchos de canal entre 1,5 y 20 MHz
• Utiliza modulaciones OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) yOFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) con 256 y 2048 portadoras respectivamente, que permiten altas velocidades de transferencia incluso en condiciones poco favorables. Esta técnica de modulación es la que también se emplea para la TVdigital, sobre cable o satélite, así como para Wi-Fi (802.11a) por lo que está suficientemente probada
• Incorpora soporte para tecnologías “smart antenas” que mejoran la eficiencia y la cobertura. Estas antenas son propias de las redes celulares de 3G, mejorando la red espectral, llegando así a conseguir el doble que 802.11
• 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.
• Soporta varios cientos de usuarios por canal, con un gran ancho de banda y es adecuada tanto para tráfico continuo como a ráfagas, siendo independiente de protocolo; así, transporta IP, Ethernet, ATM etc. y soporta múltiples servicios simultáneamente ofreciendo Calidad de Servicio (QoS) en 802.16e, por lo cual resulta adecuado para voz sobre IP (VoIP), datos y vídeo.
• También, se contempla la posibilidad de formar redes malladas (mesh networks) para que los distintos usuarios se puedan comunicar entres sí, sin necesidad de tener visión directa entre ellos.
• En la seguridad tiene medidas de autentificación de usuarios y la encriptación de datos mediante loa algoritmos triple DES y  RSA.
 
WIFI FRENT A WIMAX
WiMAX es al estándar 802.16 lo que Wi-Fi al 802.11. WiMAX no ha sido diseñado para ser competidor de Wi-Fi sino más bien para complementar a Wi-Fi en aquellas carencias que éste presenta.
    La primera norma inalámbrica (802.11) fue desarrollada como una alternativa al cableado estructurado de redes LAN.Esta norma fue diseñada para ofrecer “conexión Ethernet “inalámbrica”.
    La certificación Wi-Fi fue elaborada para ofrecer una garantía de interoperabilidad entre productos 802.11 de diferentes fabricantes.Para entender mejor las aplicaciones para la cuales Wi-Fi fue diseñado, hay que imaginar una red Ethernet dentro de una oficina durante los años noventa.
    El requerimiento era una red dentro de una oficina. Wi-Fi fue diseñado para ambientes inalámbricos internos y las capacidades sin línea de vista (NLOS) son posibles únicamente para unos pocos metros. A pesar de este diseño y de todas las limitaciones, había muchos proveedores de Internet (ISP) que implementaban radios Wi-Fi para servicio de Última Milla. Debido al diseño de Wi-Fi, los servicios en estas redes eran bastante limitados.
    En los últimos años hemos visto mucho desarrollo en Wi-Fi y Ethernet para adaptarse a los cambios en las redes de datos. Esto incluye mejor seguridad (encriptación), redes virtuales (VLAN), y soporte básico para servicios de voz (QoS).
    En conclusión, Wi-Fi fue diseñado para redes locales (LAN) para distancias cortas dentro de una oficina.
    WiMAX está basado en la norma 802.16. Esta norma fue diseñada específicamente como una solución de Última Milla, y enfocada en los requerimientos paraprestar servicio a nivel comercial. Para empezar, su diseño contempla la necesidad de varios protocolos de servicio.
    Una conexión WiMAX soporta servicios paquetizados como IP y voz sobre IP (VoIP), como también servicios conmutados (TDM), E1/T1 y voz tradicional (clase-5); también soporta interconexiones de ATM y Frame Relay.
    WiMAX facilita varios niveles de servicio (MIR/CIR) para poder dar diferentes velocidades de datos dependiendo del contrato con el suscriptor.
    Un radio WiMAX tiene la capacidad de entregar varios canales de servicio desde la misma conexión física. Esto permite que múltiples suscriptores estén conectados al mismo radio (CPE); cada uno con una conexión privada con el protocolo y nivel de servicio que éste requiera. Esta solución garantiza tener múltiples suscriptores que se encuentran en un mismo edificio (MDU).
    Adicionalmente a los servicios que WiMAX puede ofrecer, la tecnología de transmisión OFDM es una solución robusta para operar en condiciones donde no hay línea de vista (N-LOS) a distancias de varios kilómetros. Esto es un requerimiento obligatorio para un caso de negocios de servicio inalámbrico en la Última Milla.
    WiMAX y Wi-Fi son soluciones complementarias para dos aplicaciones bastante diferentes. WiMAX fue diseñado para redes metropolitanas (MAN), también conocido como “Última Milla”. Wi-Fi fue diseñada para redes locales (LAN), también conocido como “Distribución en Sitio”.
 
APLICACIONES
Los primeros productos serán unidades exteriores que funcionarán en aplicaciones con o sin línea de vista entre equipos, ofreciendo limitados anchos de banda y sin movilidad. Se necesitará instalar el equipo en cada hogar para poder usar WiMax. En este primer momento se contará con las mismas prestaciones de un acceso básico a Internet.
 
    La segunda generación será para interiores, con módems auto instalables similares a los módems de cable o DSL. En ese momento, las redes WiMax ofrecerán movilidad para que los clientes lleven su computadora portátil o MODEM WiMax a cualquier parte con cobertura.
 
REDES SEGURAS
     La seguridad y la integridad de la información que se transmite a través de las redes inalámbricas han traído bastantes críticas porque, según apuntaban algunos expertos, podía interferir en otras redes de comunicación o exponerse a robo de datos. Sin embargo, este campo ha avanzado muy rápidamente y, actualmente, se puede decir que las redes Wireless alcanzan unos niveles de seguridad muy similares a las de cable.
    En cuanto a seguridad, por el momento WiMAX incorpora 3DES (Triple Data Encription Standard), pero se prevé que se incorpore AES (Advanced Encryption Standard) cuando comience su comercialización a gran escala.
 
ESTANDARIZAZION
    Al igual que ha sucedido con el estándar Wi-Fi (802.11b), WiMAX, cuya versión del estándar 802.16 fue aprobada durante 2004 por el WiMAX Forum (una asociaciónque agrupa a más de 200 compañías del sector de la informática y las comunicaciones de todo el mundo), promete revolucionar el sector de las telecomunicaciones.
El proyecto general de WiMAX actualmente incluye al 802.16-2004 y al 802.16e. El 802.16-2004 utiliza Multiplexado por División de Frecuencia de Vector Ortogonal (OFDM), para servir a múltiples usuarios en una forma de división temporal en una especie de técnica circular, pero llevada a cabo extremadamente rápido de modoque los usuarios tienen la sensación de que siempre están transmitiendo o recibiendo.
IEEE 802.16-2004
  IEEE 802.16-2004 es una tecnología reciente de acceso inalámbrico fijo, lo que significa que está diseñada para servir como una tecnología de reemplazo del DSL inalámbrico, para competir con los proveedores de cable de banda ancha o DSL, o para proveer un acceso básico de voz y banda ancha en áreas donde no existe ninguna otra tecnología de acceso. El 802.16-2004 también es una solución viable para el backhaul inalámbrico para puntos de acceso Wi-Fi o potencialmente pararedes celulares, en particular si se usa el espectro que requiere licencia.
  En general, el CPE (Equipo de Usuario) consiste de una unidad exterior (antena, etc.) y un módem interior, lo que significa que se requiere que un técnico logre queun abonado residencial o comercial esté conectado a la red. En ciertos casos, puede usarse una unidad interior autoinstalable, en particular cuando el abonado está relativamente cerca de la estación base transmisora.
Además, los CPE autoinstalables deberían hacer que el 802.16-2004 fuera económicamente más viable ya que una gran parte del costo de adquisición del cliente (instalación; CPE) se reduce en forma drástica. Aunque es técnicamente posible designar una tarjeta de datos del 802.16-2004, los dispositivos portátiles con una solución 802.16-2004 incorporada no parecen ser una prioridad principal dentro de la industria en este momento.
La versión fija del estándar WiMAX fue aprobada en junio de 2004, aunque la prueba de interoperabilidad no comenzará hasta más adelante en 2005.
IEEE 802.16e
IEEE 802.16e Está diseñado para ofrecer una característica clave de la que carece el 802.16-2004: portabilidad y, con el tiempo, movilidad a toda escala. Este estándar requiere una nueva solución de hardware/software ya que no es compatible con el anterior 802.16-2004, lo cual no es necesariamente algo bueno para los operadores que están planeando desplegar el .16-2004 y luego ascender al .16e. Otra importante diferencia entre los estándares .16-2004 y .16e es que el estándar .16-2004 está basado, en parte, en una serie de soluciones inalámbricas fijas comprobadas, aunque patentadas; por lo tanto, existen grandes probabilidades de quela tecnología alcance sus metas de rendimiento establecidas. El estándar .16e, por otro lado, trata de incorporar una amplia variedad de tecnologías propuestas, algunas más comprobadas que las otras. En virtud de que sólo ha habido una sola justificación modesta de características propuestas, sobre la base de datos de rendimiento, y la composición final de estas tecnologías no ha sido determinada por completo, es difícil saber si una característica en particular mejorará el rendimiento.
Desde una perspectiva de los tiempos, el estándar 802.16e fue programado para ser aprobado a mediados del 2005. Sin embargo, esa fecha ahora ya ha pasado y, al parecer, será aprobado más adelante este año. Varios vendedores están prometiendo pruebas de campo y de mercado a principios de 2006, es demasiado temprano para decir cuándo estará lista la tecnología para despliegues comerciales.

 

NUEVOS PROCESADORES INTEL

Gracias a una tecnología multi-núcleo inteligente y más rápida que aplica la capacidad de proceso allí donde es más necesaria, los procesadores Intel® Core™ i7 ofrecen un avance increíble en rendimiento para computadoras o futuras laptops. Es la familia de procesadores más rápida que existe para equipos de sobremesa.
Podrá realizar multitarea más rápido así como liberar una creación multimedia digital increíble. Así mismo, experimentará el rendimiento máximo en cualquier cosa que haga gracias a la combinación de la tecnología Intel® Turbo Boost y la tecnología Intel® Hyper-Threading (Intel® HT Technology), que maximiza el rendimiento para adaptarse a su carga de trabajo.

Cualquiera de los siguientes puede establecer el límite superior de Intel Turbo Boost con una determinada carga de trabajo:

Número de núcleos activos
Consumo estimado de corriente
Consumo de energía estimado
Temperatura del procesador

Cuando el procesador está funcionando por debajo de estos límites y la carga de trabajo del usuario requiere un mayor rendimiento, la frecuencia del procesador dinámicamente aumentar en 133 MHz en intervalos cortos y regulares hasta que se alcanza el límite superior o el máximo número posible de núcleos activos.


 

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