Somos Mecatronica Junio 2009

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Somos

Mecatrónica Año 1 / No. 3 / Junio 2009 / Edición Digital

Maquinas Impresionantes

La mecánica a gran escala

Exoesqueletos Robot

Diseñando Soldados del Futuro

Tecnología OLED

Diodos Emisor de Luz Organico

Aplicaciones Mecatrónicas En búsqueda del oro negro


Somos

Mecatr贸nica Comentarios, Sugerencias y Suscripci贸n Tu opini贸n es lo m谩s importante! revista.somosmecatronica@gmail.com


Contenido Somos

Mecatrónica Aplicaciónes Mecatrónicas

Mecatrónica

pág. 05

Robótica

Exoesqueletos Robot pág. 08

Diseño Industrial

Autodesk Inventor pág. 11

Maquinas Impresionantes

Mecánica

pág. 14

Computación

Sistemas Operativos pág. 19

Electrónica y Electricidad

Electrónica

pág. 23

Tecnología Visual OLED

Tecnología

pág. 27

Influenza Humana

Cultura y Sociedad

pág. 31

Somos Mecatrónica

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Editorial Tiempo de Cambios.... Este mes damos bienvenida a la sección de electrónica, ya que como todo buen mecatrónico es necesario tener conocimiento de las técnicas e innovaciones en esta rama de la ingeniería. Por otra parte, en esta edición hablaremos de la tan sonada Influenza Humana, de la cual esperamos recibir sus opiniones. Agradeciendo por sus sugerencias, les deseamos un buen inicio de mes y les invitamos a progresar por el bien de nuestro pais. Fco. Javier Pinales L. Director General

En Portada... Las maquinas más grandes construidas por el hombre. pág. 14

Director General Fco. Javier Pinales L. Coordinador Editorial Moisés Correa L. Editores Hector A. Velázquez H. J. Raymundo Zuñiga G. Arnoldo Montoya Hernández Alan R. Arguindegui V. Alejandro Rivera C.

Las imágenes que aparecen en esta publicación no son propiedad de PinLed son imágenes recolectadas de diversos motores de búsqueda y sitios Web. El contenido de los articulos es responsabilidad exclusiva de sus autores y no refleja la línea editorial de PinLed. Si presenta alguna inconformidad comuníquese a revista.somosmecatronica@gmail.com Esta publicación estará de manera gratuita en www.somosmecatronica.net del 1 al 30 de Junio del 2009

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Aplicaciones Mecatrónicas

U

n cordial saludo amigos lectores, les invito a que nos sigan escribiendo al correo de la revista para seguir mejorando y así brindarles cada vez más calidad en nuestro trabajo.

En las próximas ediciones de este artículo lo estaré enfocando en los lugares donde podremos desempeñar la función como Ingenieros Mecatrónicos dicho sea de paso, la especialización es primordial para los siguientes trabajos pero las bases las tendremos al egresar de está carrera muy prometedora.

Todo depende de nuestra Creatividad.

Es verdad que México tiene un gran potencial como país en materia de petróleo pero también es verdad que tiene grandes deficiencias, lejos de ser un tema político y ser división entre países, aparte de las guerras que puede llegar a provocar, es importante recalcar que como ingenieros mecatrónicos la industria automotriz no es el único campo de acción, somos afortunados al tener un gran litoral y un golfo de México rico de este recurso no renovable pero que aún podemos aprovechar. La Mecatrónica es aplicable en gran parte de nuestra vida cotidiana todo depende de nuestra creatividad, en la industria del petróleo México necesita de nuestros conocimientos de automatizacíon, desarrollo de software inteligente, estadísticas en tiempo real. Hoy en día se habla de los pozos inteligentes y me llamó la atención por que son en su mayor parte Mecatrónicos, en nuestra región (Zona noreste de México) existen dos grandes zonas de exploración de gas y petróleo. Mecatrónica

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La cuenca de burgos una interesante zona localizada en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, tiene gran importancia para el país, su centro de operaciones se encuentra en Reynosa, Tamaulipas pero su epicentro se localiza en la modesta cuidad de Burgos de ahí su nombre. Realmente nos quejamos de la política del país pero como cuidadanos y como profesionistas que hacemos para el desarrollo económico, tecnológico así como también de su aplicación. En esta zona existe solamente gas, la intervención Mecatrónica llega cuando ya no es necesario tener componentes mecanicos sino también aprovechar las herramientas de última tecnología que se emplean para este tipo de actividades sin exponer la integridad de los trabajadores (técnicos, ingenieros, etc.). Una terminación inteligente es aquella en la cual el control de flujo (o inyección) toma lugar en el fondo del pozo, en el yacimiento, sin intervención física, con o sin monitoreo activo.

Los pozos inteligentes pueden controlar la distribución de inyección de agua o gas en un pozo, entre estratos o entre yacimientos. Con esto se logra restringir la producción de influjos indeseados (agua y/o gas) desde diferentes zonas de producción en el pozo. 06

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Mecatrónica


Una noticia muy importante se dio a conocer a principios de año la cual decía que en el litoral Tamaulipeco comprendido por los municipios de Matamoros y San Fernando se desarrollo la primera etapa de exploración para la obtención de petróleo, la segunda etapa sería en este mes de Mayo desconociendo los resultados, de manera optimista veo que para un futuro no muy lejano esta zona del país estará activa en cuánto empleos de toda índole. Es importante trabajar y no perder de vista este tipo de recurso no renovable, pero que aún tiene vida y mientras exista equipo y tecnología en el mundo para extraerlo seguirá su exploración. Las empresas extranjeras tienen el equipo y además tienen los ingenieros que las operan por que no buscar nuevos horizontes como Mecatrónicos, y ser pioneros en México para manejar esta tecnología que bien vale la pena aprovechar y no solamente los tamaulipecos tenemos derecho de trabajar en esta zona, cualquier mexicano interesado siga con la investigación se lo recomiendo. La mecatrónica puede cambiar nuestro país solo tendremos que elegir siendo especialistas en este campo tan interesante y que apenas viene su desarrollo como tal con nuevas zonas de explotación. Mi objetivo es dar una visión un poco más amplia fundamentada en la investigación documental, para la aplicación de la Mecatrónica en México, un país en desarrollo del cual somos parte y depende de nosotros ser cada vez mejores. La Ingeniería de Yacimientos y los conocimientos previos de la Mecatrónica podrán ser un paso muy importante para el desarrollo de esta tecnología tan necesaria para nuestro país. La industria petrolera enfrenta en el mundo un problema real de falta de capital humano especializado como parte del desarrollo tecnológico y pondrá en aprietos a este sector en los próximos años. Tal vez los cambios no sucedan de la noche a la mañana pero es importante no dejar de intentarlo. Gracias por su atención Moisés Correa Ledezma

Mecatrónica

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Exoesqueletos Robot A

hora echaremos un vistazo hacia donde se invierten millones de dólares en nuevos prototipos, los servicios de defensa. Si bien el objetivo en estos días es evitar guerras y llevar una armonía entre las naciones, es inevitable el desarrollo de tecnologías para las tácticas militares. En esta ocasión hablaremos de los exoesqueletos mecánicos o exoesqueletos robot, estos artefactos consisten en un armazón metálico externo que ayuda a su portador a realizar tareas que un ser humano por sí solo no podría realizar, un ejemplo puede ser transportar materiales pesados.

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HAL (Hybrid Assistive Limb) Es una especie de vestimenta computarizada con sensores que leen señales del cerebro para hacer mover los músculos de las extremidades orientado a las personas que sufren de alguna discapacidad. El sistema de computadora operado a baterías se lleva a la cintura y capta las señales cerebrales y las retransmite a abrazaderas mecánicas en las piernas amarradas a muslos y rodillas. Este increíble artefacto fue diseñado por la empresa nipona Cyberdyne según la invención del profesor Yoshiyuki Sankai. Sankai ha trabajado en trajes robot desde 1992 ya está diseñando otro traje que cubre todo el cuerpo que estará disponible comercialmente a futuro.

Robótica


HULC El HULC es un exoesqueleto de la compañía Lockheed Martin, que provee al usuario la habilidad de levantar cargas de más de 200 lbs por extensos periodos de tiempo sin importar las condiciones del terreno. El HULC no cuenta con mecanismos de control, por lo que el exoesqueleto sensa lo que el usuario quiere hacer y hacia donde quiere ir. Una microcomputadora en el interior del HULC se asegura de que el

Robótica

exoesqueleto imite los movimientos del usuario. Este también cuenta con un diseño de ahorro de energía que le permite al usuario operar con una batería. Actualente la compañia LockHeed Martin esta diseñando exoesqueletos para diversos requerimientos de la industria, así como para aplicaciones medicas.

Lokomat Es un sistema robotizado para el tratamiento de pacientes que, aunque no sufren daños completos en la médula espinal, tienen problemas severos de movilidad El sistema de entrenamiento consta de una estructura anclada al techo, desde donde se suspende al paciente en un arnés para sostenerlo en pie sobre una cinta sin fin. En las piernas se ajustan las ortesis mecánicas que, manejadas informáticamente, reproducen el movimiento y hacen caminar al lesionado. Cabe mencionar que Lokomat es utilizado en el CRIT Estado de México en la rehabilitación de niños con parálisis cerebral y lesión medular.

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Raytheon y su XOS El traje de los soldados del futuro, como lo nombra la compañía Raytheon, que es una de las contratistas de defensa militares más grandes de los Estados Unidos dedicada al diseño de nuevas tecnologías de defensa y sistemas aeroespaciales, ya que el exoesqueleto XOS es un traje que le permite al soldado amplificar su fuerza, resistencia y agilidad. Construido con una combinación de sensores, actuadores y controles, el traje futurista hace que el usuario pueda llevar un hombre en su espalda o bien levantar y transportar 200 libras sin cansarse. Además es lo suficientemente ágil que con facilidad puede patear un balón de soccer o subir escaleras y rampas. El proyecto es liderado por el Dr. Stephen Jacobsen y el equipo de Raytheon Sarcos. El ve su trabajo como una combinación de arte, ciencia, ingeniería y diseño. El Desarrollo del exoesqueleto se ha llevado a cabo desde el año 2000 cuando Jacobsen se dio cuenta de que si los seres humanos podían trabajar con los robots, también podrían ser capaces de trabajar dentro de los robots.

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Fuentes: http://www.aviationweek.com/ aw/generic/story_generic. jsp?channel=dti&id=news/EXO SKEL041009.&headline=Exosk eletons%20Ratchet%20Up%20 Strength,%20Endurance http://www.raytheon.com/newsroom/technology/rtn08_exoskeleton/ http://www.lockheedmartin.com http://www.fisioterapiaronda.com

Robótica


Por. Hector A. Velazquez H.

Dise帽o Industrial

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nteriormente hemos estado hablando acerca del desarrollo que ha tenido la tecnología de la informática dentro del diseño, en esto favoreciéndola de una forma formidable, como hemos mencionado en artículos anteriores esto vino a revolucionar el diseño con herramientas muy potentes de dibujo en 2D y 3D, las cuales brindaban una perspectiva excelente para el diseñador, poniendo un ejemplo el diseñador ya no correría el riesgo que un tornillo no entrara dentro de un barreno o si la cabeza del tornillo colisionaba con alguna otra pieza del ensamble, ya que el tornillo tu lo simulabas en el ensamble esto te permitía ver el error dentro del diseño lo cual era fantástico para el diseñador ya que no tenía que fabricarlo para ver que su diseño no tenia interacciones entre sí. Este tipo de herramientas fueron las que iniciaron el diseño asistido por computadora, pero han llegado software que han extralimitado estas herramientas. En esta ocasión hablaremos de inventor un programa con una tecnología llamada Digital Prototyping. Autodesk Inventor es un software que ha venido a revolucionar el diseño asistido por computadora, ya que este software tie12

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ne potentes herramientas de diseño, las cuales ayudan a los diseñadores a crear sus prototipos con una certeza de su funcionalidad. Aun para el diseño asistido por computadora este tipo de software vinieron a dar pasos agigantados, ya que simulan un gran número de situaciones que se pueden presentar en la realidad, y de esta forma es cómo podemos llegar a validar un proyecto antes de crearlo. Inventor es un software CAD con herramientas avanzadas en el diseño, fue creado por Autodesk a finales de los años 90 vino a competir con programas como solidworks, Pro/Engineer, Catia etc. Los cuales entraron al mercado antes que Inventor, esto para entrar en la competencia de software CAD avanzados como los antes mencionados y así poder brindar a sus seguidores un alcance con el software de AutoCad ya que muchos de los diseñadores operan AutoCad, e Inventor está estrechamente relacionado con AutoCad, ya que es fácil de integrar estos dos software.

Simulación Este software brinda muchas herramientas potentes para el diseño de productos, herramientas, prototipos y maquinaria. Una de la de ellas es la simulación esta herramienta es una de las más importantes ya que puede validar tu producto antes de fabricarlo, cuanta con un análisis de sistema estático el cual ayuda a evitar el sobre diseño ya que examina las partes o ensambles de su prototipo bajo cargas estáticas, esto le ayuda a declarar cargas máximas y mínimas para aplicarle a su prototipo y le aseguras que su prototipo este dentro de las normas de seguridad, es por este tipo de herramientas que inventor puede optimizar su prototipo antes de fabricarlo. Tubería y mangueras Tubería y mangueras Inventor cuenta con una gama de librerías especializadas en este tipo de componentes donde le facilita la colocación de mangueras y tubos, estas tas herramientas le ayudan a crear circuitos

Diseño Industrial


neumáticos o hidráulicos, automáticamente coloca accesorios como codos, dobleces, T, conectores, etc. al mismo tiempo cuidado que los accesorios sean los mas idóneos para el trabajo que van a desarrollar y así poder estar dentro de las normas que controlan este tipo de componentes, con esta herramienta igualmente puede crear automáticamente la lista de materiales y accesorios para el diseño de su prototipo, con esto tiene la seguridad de que su prototipo esta dentro de las especificaciones que tienen las normas y tendrá la lista de partes que necesitará para su prototipo. Cables Los cables son accesorios que se ha complicados plasmar en muchos de los software pero inventor cuanta con herramientas que facilitan este tipo de trabajo ya que tiene bibliotecas que cuentan con conectores, tipos de cables, accesorios etc. usted solo declara distancias y si tiene algún tipo de error, inventor reporta el error para que el usuario este consciente de su error, de igual manera que las tuberías cuenta con la facilidad de crear reportes de accesorios y material para tener la lista de estos, y no tener faltas de material o accesorios en el armado de gabinete de control.

y esto ayuda a la manufacturación del producto todo esto dentro del mismo inventor. Planos En la área de crear planos inventor tiene en su mayoría funciones automáticas las cuales le ayudan mucho en para realizar los planos, ya que cuenta con muchas librearías las cuales el software las interpreta para poder facilitar tu tarea. Inventor es un software que está enfocado al diseño de nuevos productos y maquinaria, ya que posee grandes herramientas de simulación, las cuales brindar una ayuda al diseñador para facilitar sus labores, ya que son de un gran nivel y confianza, de igual manera le facilita la elaboración de reportes, por sus fabulosas librerías de tuberías, mangueras, cables tornillos y accesorios, de esta manera se le facilita al software crear lista de materiales, accesorios y equipos y de esta manera tener los mínimos errores en el pedido de los materiales para crear tu diseño, sin olvidar la tecnología

llamada prototipo digital, la cual libera el diseño al similar los esfuerzos y el trabajo que va realizar con diferentes cargas y así obtener el mínimo y máximo esfuerzo que puede realizar. De esta manera es que vemos que inventor es una excelente herramienta para el diseño.

Ensambles Inventor está diseñado para crear ensambles de una forma muy sencilla, la cual facilita al diseñador crear los ensambles del producto, esto te facilita el análisis de que tu producto pueda ser montado ya que cuenta con el análisis de interferencia y esto ayuda a reducir costos y errores Diseño Industrial

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Maquinas Impresionantes

Por: J. Raymundo Zuñiga G.

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as maquinas se encuentran íntimamente ligadas a la vida del hombre, desde la antigüedad los seres humanos; nos hemos valido de ellas para la realización de muy diversas actividades. Convirtiéndolas en un medio para la superación de nuestras propias limitaciones físicas sobre todo al momento de ejecutar pesadas o difíciles tareas en las cuales sin su empleo el hombre mismo difícilmente hubiera sido capaz de lograr su objetivo. Muchas de las más grandes y descomunales obras y avances de la humanidad son realizadas y ejecutadas mediante el empleo directo o indirecto de ellas, y aunque varían ampliamente en cuanto a su tamaño, forma, utilidad, diseño, mecanismo etc. No podemos prescindir de su 14

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uso ya que se encuentran implícitas desde su forma más simple pero no menos importante a través de objetos tan cotidianos como el abridor de latas que tenemos guardado en la repisa del comedor hasta diseños y magnitudes tan complejas como los poderosos perforadores para la construcción de pozos petroleros. Para brindar una definición más concisa del tema, podemos definir que las máquinas se encargan de transformar la energía en trabajo, o dicho de otra manera, consiguen trabajo útil a partir de las fuentes energéticas en acto, como lo son (flujos, o medios almacenados como energía potencial). El Trabajo puede ser entendido como lo propone la física, como el producto de la fuerza por la distancia, es decir se trata de “la fuerza como medio para

conseguir un movimiento”. Y en un sentido más convencional podríamos decir que la máquina es un artificio mecánico y móvil que se intercala entre los hombres y la naturaleza no humana, multiplicando las capacidades de influir en el territorio por parte del usuario. A su vez en términos generales las maquinas se clasifican en: Las máquinas de primera especie o simples: las cuales carecen de autonomía energética, tan sólo transmiten el movimiento. Y según los autores hay cinco o seis tipos básicos: el tornillo, el plano inclinado, la cuña, la palanca, la rueda, la polea. A éstas habría que añadir las máquinas transformativas que operan en espacios de conjugación, como los hornos, por ejemplo. Las de segunda especie o energéMecánica


ticas: estas transforman la energía suministrada por una fuente la cual tienen acumulada de forma potencial o bien disponiendo de la energía a través de una conexión con un generador que puede estar distante o no). Consisten en una aplicación energética acoplada a un transmisor del movimiento, a su vez compuestos de máquinas de primera especie. Máquinas de tercera especie o informacionales: ellas incorporan a las de primera y segunda especie; pero su función propia es la aplicación de programas que no son sino un listado de procedimientos para organizar tareas de cualquier tipo (máquina de Turing). En fin, en nuestro alrededor podemos encontrar maquinas y maquinaria de todo tipo, en la aplicación de diversas tareas y funciones necesarias para la humanidad. A continuación nos gustaría mostrar algunas de las maquinas más impresionantes en el mundo, debido a sus enormes dimensiones las cuales nos dan una clara muestra de la magnificencia que ha logrado alcanzar el hombre en la creación de estos verdaderos monstruos de hierro.

Mecánica

The Giant Trencher “Bagger 288 Esta es la máquina excavadora más grande del mundo se utiliza para la excavación minera mide: 95 metros de alto, 215 metros de largo y pesa más de 45000 toneladas. Se estima que se tardo cinco años en construirse y costó 100 millones de dólares fue fabricada por Krupp en Alemania en 1978.

Excava a una velocidad de unos 10 metros por minuto y puede mover unos 76 000 metros cúbicos de carbón, piedra y arena cada día. En el 2001 fue la última vez que fue movida a través de 22 kilómetros de campo, líneas ferroviarias, aldeas y carreteras. Como no podía circundar obstáculos, solo se movió en línea recta, así que los trabajadores prepararon de la mejor manera el trayecto llenando de amortiguadores y arena por encima de las carreteras y de las pistas de tren por las cuales paso, para quitarle energía a las superficies. También se tuvieron que sembrar los campos con una hierba especial para hacer más suave su recorrido

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Las máquinas perforadora de túneles más grandes del mundo. Esta es la máquina perforadora que fue utilizada para excavar el eurotúnel bajo el estrecho de Dover, que unió a gran Bretaña y Francia en 1994. Fue construida por Industrias Pesadas Kawasaki, de Japón. Con una forma cilíndrica, la máquina perforadora lleva varias cuchillas (“dientes”) montadas en su parte frontal. Los dientes están hechos de un metal extremadamente duro y al girar van penetrando en el terreno, haciendo espacio para que la máquina pueda seguir avanzando. La perforadora utilizada en el Euro Túnel tenía 8,78 m de diámetro y 350 m de longitud, con un peso total de 1.000 toneladas. Es capaz de penetrar en terrenos, desde los blandos a los rocosos, avanzando 20 km. sin interrupción. Las máquinas perforadoras de túneles utilizadas para ampliar la red de metro en el Gran Tokio tienen un diámetro de 14 m. y están entre las más grandes del mundo.: “Japón es considerado para muchos como el líder en la producción de máquinas perforadoras de túneles. Y quizá alguna de las razones para que Japón

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haya desarrollado esta tecnología extremadamente avanzada de taladrar sea por un lado, que las condiciones geológicas subterráneas varían ahí de forma significativa y por otro, que Japón cuenta con muchas áreas urbanas donde la única manera de perforar un túnel es penetrar bajo el suelo de forma horizontal, sin afectar a la superficie.” EL LIEBHERR T282B. Siempre serán increíbles las dimensiones y magnitudes que se manejan en la maquinaría pesada para la

construcción y tan es así que varias de las máquinas más grandes del mundo corresponden a esta industria. Tal es el caso del camión Liebherr T282B el cual es el más grande de dos ejes en el mundo. El T282B es construido por la empresa suiza de maquinaría pesada Liebherr, tiene un capacidad de carga de nada más y nada menos 360 toneladas, una potencia de 3650 hp (2.7 MW) y puede alcanzar una velocidad 64 km/h. sus dimensiones son de: 15.3 metros de largo, 9 metros de ancho y 7 metros de altura, sin duda algo realmente impresionante tal y como puede apreciarse en la imagen en donde se ve su enorme tamaño en comparación con una persona. Además de ser camión de dos ejes más grande del mundo, también es el dumper y el vehículo accionado con corriente alterna más grande del mundo. Su precio aproximado en el mercado es de 3.5 Millones de dólares y su mayor uso se da en la extracción de materiales en la industria minera.

Mecánica


Airbus A380. El Airbus A380 es un avión cuatrimotor o tetrareactor de dos cubiertas fabricado por el consorcio europeo Airbus, subsidiaria de EADS. Con una capacidad de hasta poco más de 800 plazas/pasajeros (en una hipotética configuración de alta densidad de clase “turista”), es el avión de pasajeros más grande del mundo, superando al Boeing 747, al brindar un área útil de un 49% más que éste último (según el propio fabricante). El primer vuelo de esta aeronave fue realizado en Toulouse, Francia el 27 de abril de 2005 y realizó su primer vuelo comercial el 25 de octubre de 2007 con la aerolínea Singapure Airlines. El primer vuelo se realizó el día 27 de abril de 2005 desde el aeropuerto de Toulouse (Francia). El vuelo tuvo una duración de 3 h y 53 minutos y retornó al mismo aeropuerto. Los únicos pasajeros fueron los integrantes de la tripulación; dos pilotos y cuatro ingenieros acompañados por más de 20 toneladas de instrumentos y lastre. Mecánica

El peso total en el despegue fue de 421 toneladas, aproximadamente un 75% de su peso máximo para despegues comerciales. Este fue el despegue más pesado de la historia de un avión comercial destinado al transporte de personas. Y por ultimo no podríamos dejar de hacer mención al famoso “Acelerador de hadrones” o maquina del fin del mundo como también fue llamada, este polémico dispositivo el cual genero una gran cantidad de opiniones encontradas entre la comunidad científica y el público en general, no puede sin duda dejar de figurar también entre las maquinas más extraordinarias y descomunales sobre la faz de esta tierra, así que he aquí un poco de información al respecto. Y por ultimo no podríamos dejar de hacer mención al famoso “Acelerador de hadrones” o maquina del fin del mundo como también fue llamada, este polémico dispositivo el cual genero una gran cantidad de opiniones encontradas entre la comunidad científica y el público en general, no puede sin

duda dejar de figurar también entre las maquinas más extraordinarias y descomunales sobre la faz de esta tierra, así que he aquí un poco de información al respecto. Acelerador de hadrones. Este fue el acelerador de partículas más grande y poderoso jamás construido, el cual tenía como finalidad confirmar la existencia de la materia invisible y de las dimensiones espaciales adicionales, se trato sin duda de uno de los proyectos mas ambiciosos de los últimos tiempos pues tenía como objetivo ayudar a explicar ni más ni menos que uno de los misterios más grandes de la humanidad, “El origen del universo” mediante la recreación de una especie de bingbang. ¿Pero cómo es que funciona? Y como pretendían los científicos involucrados lograr esto? Primero que nada definamos que es un acelerador de partículas. Su función consiste en acelerar partículas cargadas Somos Mecatrónica / Junio 09

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(iones) mediante campos electromagnéticos en un tubo hueco en el que se ha hecho el vacío, y finalmente hacen colisionar cada ion con un blanco estacionario u otra partícula en movimiento. ¿Pero por que hacer colisionar o chocar las particulas? La respuesta es simple, Según la fórmula de Einstein E = mc² la masa es un tipo de energía. Esto significa que la energía puede transformarse en masa y viceversa. Asi que los aceleradores de partículas son utilizados para transformar energía cinética en masa, mediante una

colisión. De este modo, nuevas partículas pueden ser creadas a través de los choques entre ellas a altas velocidades relativas. En la búsqueda de nuevas partículas pesadas es importante ser capaz de acelerar partículas a altas energías. A mayor energía de las partículas originales, partículas más pesadas pueden ser creadas. También se buscaba la creación de partículas de antimateria, Cabe mencionar que la antimateria se forma naturalmente en extrañas colisiones de ultra alta velocidad como aquellas que suceden dentro

de las explosiones solares, pero los científicos pueden desarrollarla aquí en la tierra mediante el empleo de aceleradores de partículas como este, en el cual reproducen dichas colisiones.

Así que de esa forma era como los científicos pretendían entre otras cosas: • Descubrir qué es realmente la masa. • Descubrir qué es la materia oscura (que ocupa más del 95% de la masa del Universo) • Descubrir cuántas son las partículas totales del átomo. • Descubrir la existencia o no de las partículas supersimétricas • Descubrir por qué no hay más antimateria. • Descubrir cómo era la materia durante los primeros segundos que siguieron al Big Bang.

En cuanto a sus dimensiones esta impresionante maquina cuenta con: (27 km de diámetro, una profundidad entre 50 y 125 m y pesa unas 12000 toneladas). Lo cual independientemente de si logra su objetivo o no, nos demuestra que es una gran y colosal obra de ingeniería y es una de las maquinas más grandes y fascinantes de la historia. Sin embargo como ya muchos saben, este colosal dispositivo tuvo serios problemas a raíz de que unos hackers griegos lograran poner en evidencia que el sistema que lo

controlaba era vulnerable además de una posterior fuga de hidrogeno, que ha propiciado su desconexión hasta la espera de nuevos informes por parte de los científicos responsables del proyecto sin embargo esto no opaca el hecho de que sea una de las estructuras más fascinantes de este planeta. “Solo hay Dos Cosas infinitas: El universo y la Estupidez Humana, Del universo No estoy Tan Seguro” ( Albert Einstein.)

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Mecánica


Sistemas Operativos Por: Fco. Javier Pinales L.

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l momento de adquirir un equipo de cómputo, es muy común que el vendedor mencione los componentes del hardware, así como las características del software. Dentro de las características del software hay una que es esencial para el funcionamiento del conjunto de elementos que integran el hardware del PC, el Sistema Operativo. Si bien, la palabra Sistema Operativo por si sola puede parecer un termino poco usual entre los usuarios de nivel básico, pero al momento de escuchar en la oficina hablar de Windows, tal vez lo primero que se les venga la mente sea una computadora. Ciertamente se da esta relación ya que la mayoría de las computadoras que se venden tanto en México como en la mayor parte del mundo traen preinstalado alguna versión de Windows, el Sistema Operativo de la mundialmente reconocida empresa estadounidense Microsoft. Es muy importante señalar que una computadora por si sola no puede hacer nada, por lo que llamaremos maquina desnuda a una computadora carente de un sistema operativo. Computación

Un sistema operativo esta formado por tres capas principales: Nucleo (kernel): Su función es cargar y ejecutar procesos, gestionar los recursos de hardware del sistema y encargarse del funcionamiento básico del sistema operativo. Servicios o “llamadas al sistema”: Ofrece a los programas servicios en forma de interfaz de programación (API). Interprete de mandos o “shell”: • Comodidad: Hacer que la compu- Esta crea una interfaz a través de la cual el usuario puede comunicarse tadora sea cómoda de manejar. • Eficiencia: Permitir que los recur- con la computadora mediante una sos del sistema se utilicen con efi- ventana que espera órdenes escritas por el usuario en el teclado de una ciencia. • Capacidad de evolución: Debe forma interactiva. El shell recibe las construirse de modo que permita el órdenes del usuario, las interpreta y desarrollo y la introducción de nue- si puede las ejecuta. vas funciones. Se podría decir que un sistema operativo es un programa que actúa como un intermediario entre el usuario de una computadora y el hardware de ésta. El principal objetivo de un sistema operativo es simplificar el manejo y aplicación de la computadora, así como el óptimo desempeño del hardware. Puede considerarse que un sistema operativo tiene tres objetivos:

Niveles de un sistema operativo. Somos Mecatrónica / Junio 09

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Antecedentes de los Sistemas Operativos Durante la primera generación de computadoras, no existían los sistemas operativos, el programador interactuaba directamente con el hardware a través de interruptores e indicadores luminosos. Para maximizar el uso de las computadoras a mediados de los 50, General Motors desarrollo un sistema operativo por lotes para el uso de la IBM 701. El objetivo de este sistema era utilizar un elemento de software conocido como monitor residente, de este modo el usuario ya no tenia acceso directo a la maquina, en su lugar, el usuario entregaba sus trabajos en tarjetas o en cintas al operador de la computadora. El modo de operar del monitor residente consiste en leer una tarjeta de control, cargar y ejecutar el programa y regresar el control de vuelta al monitor. Después aparecieron los sistemas por lotes con secuenciado automático de trabajos, con la finalidad de eliminar la necesidad del tiempo de preparación y el secuenciado de trabajos por parte de seres humanos, ya que en comparación con una computadora, los seres humanos somos extremadamente lentos. Con el avance de la electrónica y el uso de las computadoras, los sistemas operativos fueron pasando por diferentes etapas evolutivas, una de ellas que es la que marco la base para los sistemas operativos modernos fue el procesamiento por spooling (Simultaneous Peripheral

Operations OnLine), el cual consiste en introducir datos en un área especifica en la memoria (buffer), donde los datos pueden estar hasta que el dispositivo (generalmente más lento) pueda procesarlos. Ahora veamos algunos de los primeros sistemas operativos: • Atlas. Se diseño por la University of Manchester en Inglaterra, a fines de la década de 1950, muchas de sus características en ese entonces novedosas, se han convertido en componentes estándar de los S.O. actuales. Las características más importantes fue el uso de drivers para controlar dispositivos y el uso de núcleos de memoria. • XDS-940. Diseñado por la University of California, utilizaba llamadas al sistema para crear recursos nuevos, como archivos, lo que permitía al sistema operativo controlar los recursos físicos. • THE. Diseñado por Technische Hogeschool de Eindhoven, en los Países Bajos, contaba con cinco procesos de usuario que servían como agentes activos para compilar, ejecutar e imprimir los programas de usuario. • CTSS. Se diseño por el MIT, los usuarios contaban con un conjunto de órdenes interactivas que les permitían manipular archivos, compilar y ejecutar programas a través de una terminal. El sistema tuvo gran aceptación por su modo de computación de tiempo compartido era cómodo y práctico. • OS/360. Diseñado por IBM entre 1965 y 1972, fue diseñado como un sistema de uso general aunque no funciono como estaba previsto. Es considerado el peor sistema operativo de la historia de la informática por la revista PC World. • UNIX. Desarrollado en 1969 por laboratorios Bell de AT&T

Hardware: Son todas las partes físicas y tangibles de una computadora. Software: Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación. Buffer de datos: Es una ubicación de la memoria en una computadora o en un instrumento digital reservada para el almacenamiento temporal de información digital, mientras que está esperando ser procesada.

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Computación


Sistemas Operativos Modernos

De MsDOS a Red Hat Enterprise Linux Microsoft Es una empresa multinacional estadounidense, fundada en 1975 por Bill Gates y Paul Allen. Su primer sistema operativo fue Microsoft XENIX, era un sistema operativo tipo UNIX, se le llamó así debido a que no tenía licencia para utilizar el nombre “UNIX. Posteriormente IBM acordó con Microsoft proveer de una versión de un sistema operativo CP/M, lo que llevo a Microsoft a cómprale a Seattle Computer Products un clon de CP/M llamado 86-DOS, el cual IBM llamaría PCDOS, también conocido como MSDOS (MicroSoft Disk Operating System).

Computación

El 20 de noviembre de 1985, Microsoft lanzó la primera versión de su sistema operativo Microsoft Windows. Originalmente, Windows no era más que una extensión gráfica para MS-DOS. Actualmente Microsoft cuenta con la versión Beta del sistema operativo Windows 7, con el que se pretende mejorar la interfaz usuario para hacer su manejo más amigable, con nuevas caracte-

rísticas que permitirán hacer tareas de una manera más fácil y rápida. Microsoft no ha querido precisar la fecha exacta en la que saldrá a la venta el sistema operativo Windows 7, limitándose a asegurará que estará listo a finales de año o principios del próximo para no verse comprometidos por las expectativas de los clientes.

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Apple. Fundada en 1976, tuvo un rol prominente en la revolución informática de los años 70 MacOS, (Macintosh Operating System), es el nombre del primer sistema operativo de Apple para los ordenadores Macintosh. Al parecer al igual que Microsoft, Apple tiene previsto lanzar a finales de este año el sistema operativo

Mac OS X 10.6 Snow Leopard el cual reduce notablemente el peso de Mac OS X, haciéndolo más eficiente para el usuario y devolviéndole un valioso espacio en disco duro para sus canciones y fotografías.

Linux. En abril de 1991, Linus Torvalds, de 21 años, empezó a trabajar en unas simples ideas para un núcleo de sistema operativo. Comenzó con un intento por obtener un sistema operativo gratuito similar a Unix. En septiembre de 1991 se lanzó la versión 0.01 de Linux. Sin embargo, hay que señalar que se utiliza más el término “Linux” para referirse a este sistema operativo, a pesar de que Linux sólo es el núcleo del sistema. Con la adopción por numerosas empresas fabricantes de PC, muchos computadoras se venden con distribuciones GNU/Linux pre-instaladas, y “GNU/Linux” ha comenzado a tomar su lugar en el vasto mercado de las computadoras de escritorio. Cabe mensionar que actualmente la supercomputadora IBM Roadrunner (”Correcaminos”), de U$S 133 millones, funciona con el sistema operativo Red Hat Enterprise Linux también conocido por sus siglas RHEL es una distribución comercial de Linux desarrollada por Red Hat. 22

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Fuentes: Stallings William- Sistemas Operativos 2 Ed. Silberschatz Galvin - Sistemas Operativos 5 Ed. Jesús Carretero, Felix García - Sistemas Operativos 1 Ed. http://es.wikipedia.org Computación


Electrónica y Electricidad Por. Arnoldo Montoya Hernández

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ara aquellos quienes nos apasiona la electrónica, para quienes nos interesa el infinito mundo de los desarrollos de equipos, nuevos modelos de elementos tecnológicos, e innovaciones en los existentes, pretendemos crear este espacio en el que dentro de la visión ingenieril que promueve nuestra publicación “SOMOS MECATRONICA” aportaremos también los más cercanos e importantes avances que se han dado en el acelerado mundo de la electrónica. Incluso aún para quienes se sientan ajenos a este maravilloso mundo, tenemos las razones justas por las cuales podrían interesarse en este campo. La indispensable computadora, el teléfono celular, la televisión, los microscopios electrónicos, los telescopios de gran alcance, los mapas genéticos de las especies, fueron concebidas gracias al desarrollo de la electrónica. Sencillamente es uno de los más importantes campos del conocimiento y por lo tanto pilares Electrónica

codifican; estos pueden ser amperaje, voltaje, frecuencia, fase, etc. Cuando el amperaje o el voltaje se alteran de forma controlada para conducir en forma codificada cierta información, reciben el nombre de señales. Y por otro lado la electricidad; esta aprovecha los fenómenos eléctricos para obtener energía o potencia con las cuales podemos “mover” cualquier aparato eléctrico, por ejemplo: La plancha eléctrica es un aparato eléctrico, ya que emplea electricidad para producir energía calorífica, de la misma forma la electricidad proporciona la potencia necesaria para mover las aspas de una lava¿Cuál es la diferencia?, ¿Te lo pre- dora. Aun estas sutiles diferencias entre guntaste alguna vez? ellas, están relacionadas. La electrónica usa la electricidad para llevar He aquí la diferencia. La electrónica Utiliza los fenóme- información, por ejemplo el timbre nos eléctricos, para trasladar infor- eléctrico para informar que alguien mación audible, visual, táctil etc., llama la puerta, hasta los complejos esta se canaliza a través de una co- sistemas de radar para localizar y rriente eléctrica, a base de cambios rastrear blancos distantes. en sus características, los cuales se en el bienestar de los humanos. Por principio de cuentas, como decía líneas arriba, la electrónica puede ser sumamente interesante para quienes no son tan cercanos a ella; y por la inherencia que ésta tiene con la rama de la ingeniería, supone una constante renovación de conocimientos y de innovaciones tecnológicas. Para introducirnos todos en materia, debemos hacer una clara diferenciación acerca de lo que es la electrónica y la electricidad, que por principio de cuentas aunque manejen cablecitos, y foquitos, pues…no es lo mismo….

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Mundo cambiante. El hecho de pertenecer a este mundo nos compromete a conocer lo que en el sucede. La electrónica es base fundamental en los avances que se han establecido y no se detienen; por lo mismo debemos estar al tanto y saber un poco más cada día. Obediente a la forma acelerada en la que se renuevan y se descubren nuevos conocimientos en el ambiente científico, hoy podemos afirmar que vivimos una etapa de “reducción” del espacio ocupado por los “Items” (artículos, aparatos y elementos) que se desarrollan; hasta el día de hoy hemos sido testigos de la forma en la que se han miniaturizado todos los dispositivos electrónicos, que pasaron de ser gigantescos gabinetes a mini aparatos. El responsable directo de esta miniaturización es el microchip o el circuito integrado. Pero ¿que pasaría si por un nuevo desarrollo, esta miniaturización continuara hasta niveles tales como el de las moléculas? Entonces el responsable directo de esta nueva fase sería la moletrónica ó electrónica molecular.

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Moletrónica. La electrónica molecular o moletrónica se encarga de estudiar la aplicación de moléculas de origen orgánico en la electrónica. Los primeros trabajos acerca de la transferencia de cargas eléctricas entre moléculas fueron realizados por Robert Mulliken y Albert Szent-Gyorgi en 1940. Sin embargo, el primer dispositivo moletrónico no fue desarrollado hasta 1974, año en el que se construye un biestable de melanina. En 1988 fue descrita una molécula capaz de actuar como un transistor de efecto campo. Los recientes avances en nanotecnología y el descubrimiento de polímeros conductores y semiconductores, han permitido avances espectaculares en la materia. Dispositivos como los diodos orgánicos emisores de luz (OLED por sus siglas en inglés), transistores orgánicos de efecto campo y nuevos tipos de conductores eléctricos como los que los Investigadores de la Facultad de Ciencias de la universidad de Sevilla, España han estudiado, ya que detectaron una variedad de

molécula, que por sus propiedades, optimiza la circulación de los electrones. En la informática, todos los dispositivos están compuestos por chips que permiten su funcionamiento tal cual lo conocemos. Para ello, estos deben almacenar distintas cantidades de información por lo que necesitan de un soporte a través del cual circulen los electrones. Esta vía por donde fluyen los impulsos eléctricos se compone de los llamados semiconductores y en la mayoría de los casos suelen estar compuestos por silicio. Éste material inorgánico, por el grado de pureza que se requiere para que cumpla este tipo de función, necesita someterse a un costoso y contaminante proceso de producción que limita considerablemente su rentabilidad económica e incrementa su negativo impacto medioambiental. Sin embargo, la electrónica molecular u orgánica permite la obtención de semiconductores mucho más sencilla y a un coste inferior. Además, los polímeros, es decir, compuestos formados por cientos de moléculas, ofrecen un alto grado Electrónica


de distinta naturaleza, y se analiza la que se transmite y/o dispersa. Esto, en consecuencia, es lo que ha permitido caracterizar los estados electrónicos, ópticos y magnéticos responsables de la gran mayoría de las prestaciones de estos nuevos materiales. Aplicaciones

de maleabilidad y de biocompatibilidad que los convierten en idóneos en campos como la fotovoltaica, la fotónica o la medicina. Es aquí donde las espectaculares escenas de nanorobots invadiendo nuestros cuerpos para atacar y eliminar virus o realizar microcirugías dentro de nosotros, comienzan a ganar un espacio en la realidad y abandonar el campo de la ficción. Ahora bien, existen muchos tipos de semiconductores orgánicos, y por otro lado un gran número de funciones y dispositivos posibles, por lo que es necesario localizar el material que mejor se adapte a cada aplicación. En concreto, el Grupo de Polímeros Conductores de la Universidad de Málaga, España dirigido por el doctor Teodomiro López Navarrete, se ha centrado en el estudio de los oligotiofenos. ¿Qué tienen de especial los oligotiofenos? Principalmente su disposición. Precisamente, este equipo ha conseguido describir estos procesos electrónicos mediante técnicas espectroscópicas: se hace incidir luz, Electrónica

Por otra parte, la propiedad de los semiconductores orgánicos que los hacen tan adecuados es su gran flexibilidad. Por el contrario, la razón de que se haya apostado por estos en el ámbito espacial (p. Ej: placas solares de los satélites) y no de forma tan decidida en otras áreas es su alta sensibilidad a la combustión, que caduca su uso en entornos donde el oxígeno esté presente. Tanto es así que, como asegura el doctor Teodomiro López, será necesario manipular este tipo de semiconductores a fin de que puedan soportar mejor los factores medioambientales para extender sus aplicaciones. En este sentido se está explorando su aplicación en sistemas encapsulados (aislado del ambiente). “Actualmente, se están alcanzado en algunos casos tiempos de vida de unas 10000 horas, lo que significa un promedio de renovación anual que, combinado con su bajo costo, representa una alternativa muy viable”, afirma este científico.

Compatibilidad biológica. Otra de sus ventajas es su alta compatibilidad biológica. De hecho, se está trabajando en su aplicación en láseres quirúrgicos para su uso en implantes nerviosos y cardiacos, lo que reduciría exponencialmente el riesgo de rechazo de los pacientes. Según augura este investigador, la informática, la fotovoltaica y la cirugía son sólo una muestra del amplio abanico de posibilidades que se abren gracias a los avances obtenidos en el campo de la electrónica molecular. Añade “De hecho, incluso las editoras de libros y de prensa trabajan desde años en la implantación de los primeros dispositivos electrónicos de lectura con una maleabilidad similar a la del papel”. Este grupo malagueño, que lleva trabajando desde hace 17 años cuando en 1992 se interesaron en

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este tipo de conductores en colaboración con científicos de Japón, de Estados Unidos y de Alemania, es uno de los referentes en la investigación de semiconductores. Asimismo, la prestigiosa revista The Journal of American Chemical Society (JACS) –una de las de mayor impacto en ciencias - ha publicado recientemente una comunicación de este Proyecto de Excelencia, la primera que hace JACS. Sin duda, la electrónica molecular se postula como una solución sostenible, sustentable, económica, segura, de futuro y con cada vez más peso en la sociedad. Tanto es así, que el Premio Príncipe de Asturias de Investigación y Ciencia de este año ha sido otorgado, junto a otros 4 investigadores del campo de materiales orgánicos,

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al científico estadounidense Tobin Marks, uno de los máximos exponentes de la nanotecnología y de semiconductores orgánicos y substratos trasparentes para la electrónica molecular. Quién diría que lo que creíamos siempre inanimado, pudiese tener un toque, pequeño, ínfimo de gracia, de vida. ¿Será éste, el principio del nacimiento de sistemas independientes, artificiales, y, ahora, vivos? Quizá es muy aventurado decirlo, pero es posible que se haya descubierto el “hilo negro” de la electrónica del futuro.

Electrónica


Tecnología Visual OLED Por. Alan R. Arguindegui Velarde

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n este articulo, quiero presentarles una de las nuevas tecnologías que se están desarrollando en estos tiempos, se llama el OLED, que es el acrónimo en ingles de Organic Light-Emitting Diode y en esto idioma esto significa Diodo Orgánico de Emisión de Luz, esta tecnología se basa en una capa electroluminiscente formada por una película de componentes orgánicos que reaccionan, a una determinada estimulación eléctrica, generando y emiTecnología

tiendo luz por sí mismos. En la actualidad existen muchas tecnologías basadas en el principio del OLED, se le han integrado diversos componentes que ayudan a mejorar las características del OLED de acuerdo a las funciones u operaciones que este va a realizar, este principalmente se realiza de acuerdo a los componentes con los que cuenta la capa electroluminiscente y también en cuestión a los componentes orgánicos que integran a esta tecnología.

Principales ventajas Los OLED’s ofrecen muchas ventajas en comparación con los LCD’s, LED’s y pantallas de plasma, a continuación repasaremos algunas de las ventajas con las que cuentan estas pantallas. Las principales ventajas del OLED son que cuentan con un bajo coste de producción, mayor rango de colores, más contrastes y brillos, mayor ángulo de visión, menor consumo y, en algunas tecnologías, flexibilidad. Somos Mecatrónica / Junio 09

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Específicamente hablando de las características puedo mencionar las que más destacan de los OLED’s: Costo. En general, los elementos orgánicos y los sustratos de plástico serán mucho más económicos. También, los procesos de fabricación de OLED’s pueden utilizar conocidas tecnologías de impresión de tinta (en inglés, conocida como inkjet), hecho que disminuirá los costes de producción. Más delgados y flexibles. Por una parte, las capas orgánicas de polímeros o moléculas de los OLED’s son más delgadas, luminosas y mucho más flexibles que las capas cristalinas de un LED o LCD. Por otra parte, en algunas tecnologías el sustrato de impresión de los OLED’s puede ser el plástico, que ofrece flexibilidad frente a la rigidez del cristal que da soporte a los LCD’s o pantallas de plasma. Más económicos, En el futuro. En general, los elementos orgánicos y los sustratos de plástico serán mucho más económicos. También, los procesos de fabricación de OLED’s pueden utilizar conocidas tecnologías de impresión de tinta (en inglés, conocida como inkjet), hecho que disminuirá los costes de producción.

Más brillo y contrastes. Los Más escalabilidad y nuevas píxeles de OLED emiten luz di- aplicaciones. La capacidad furectamente. Por eso, respecto a los LCD’s posibilitan un rango más grande de colores, más brillo y contrastes, y más ángulo de visión.

tura de poder escalar las pantallas a grandes dimensiones hasta ahora ya conseguidas por los LCD’s y, sobre todo, poder enrollar y doblar Menos consumo de energía. las pantallas en algunas de las tecLos OLED’s no necesitan la tec- nologías OLED que lo permiten, nología backlight, es decir, un ele- abre las puertas a todo un mundo de mento OLED apagado realmente no nuevas aplicaciones que están por produce luz y no consume energía, a llegar. diferencia de los LCD’s que no pueden mostrar un verdadero “negro” Desventajas y Problemas Acy lo componen con luz consumi- tuales endo energía continuamente. Así, los OLED’s muestran imágenes con menos potencia de luz, y cuando Proceso de fabricación caro. son alimentados desde una batería Actualmente la mayoría de tecpueden operar largamente con la nologías OLED están en proceso de investigación, y los procesos de fabmisma carga. ricación (sobre todo inicialmente) son económicamente elevados, a no ser que se apueste por un diseño que se utilice en economías de escala.

Impacto medioambiental. Los componentes orgánicos

(moléculas y polímeros) se ha visto que son difíciles de reciclar (alto coste, complejas técnicas). Ello puede causar un impacto al medio ambiente muy negativo en el futuro.

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Tecnología


Las capas OLED verdes y rojas tienen largos tiempos de vida, sin embargo la capa azul no es tan duradera, actualmente tienen una duración cercana a las 14.000 horas (8 horas diarias durante 5 años), este periodo de funcionamiento es mucho menor que el promedio de los LCD que dependiendo del modelo y del fabricante pueden llegar a las 60.000 horas. Toshiba y Panasonic han encontrado una manera de resolver este problema con una nueva tecnología que puede duplicar la vida útil de la capa responsable del color azul, colocando la vida útil por encima de la promedio de la de las pantallas LCD. Una membrana metálica ayuda a la luz a pasar desde los polímeros del sustrato a través de la superficie del vidrio más eficientemente que en los OLED’s actuales. El resultado es la misma calidad de imagen con la mitad del brillo y el doble de la vida útil esperada. Pero la degradación de los materiales OLED han limitado su uso por el momento. Actualmente se está investigando para dar solución a los problemas derivados de esta degradación, hecho que hará de los OLED’s una tecnología que puede reemplazar la actual hegemonía de las pantallas LCD (TFT) y de la pantalla de plasma.

Tecnología

Usos y Aplicaciones

domésticos de la vida diaria.

Lo importancia que presenta en OLED, es un gran aplicación a diversas tecnologías ya existentes, ya que se puede aplicar en pantalla de televisión, pantallas de laptops p PC’s, pantallas de diversos dispositivos portátiles (teléfonos celulares, reproductores MP3, PDA’s . Mediante los OLED’s también se pueden crear grandes o pequeños carteles de publicidad o toda una marquesina luminosa de publicidad, así como fuentes de luz para iluminar espacios generales. Además, algunas tecnologías OLED tienen la capacidad de tener una estructura flexible, lo que ya ha dado lugar a desarrollar pantallas plegables, y en el futuro quizá pantallas sobre ropa y tejidos, etc. Recordemos que la tecnología OLED tiene muchos años en desarrollo y todo hasta la fecha sigue en la misma etapa, por lo tanto en estos tiempos es cuando se ha intentado aplicar en otros aparatos o electro-

Clasificación de los diversos tipos de OLED Existen muchas tecnologías OLED diferentes, tantas como sistemas han sido desarrollados para contener y mantener la capa electroluminiscente, así como según el tipo de componentes orgánicos utilizados: SM-OLED (Small-molecule OLED, OLED de pequeña molécula), PLED (en ingles, Polymer Light-Emitting Diodes, en español Diodos emisores de luz basados en polímeros), TOLED (en ingles Transparent OLED, en español OLED Transparente), SOLED (Stacked OLED), etc. Aparte de las tecnologías anteriores, las pantallas OLED se activan a través de un método de conducción de la corriente por matriz que puede tener dos esquemas diferentes y da lugar a las tecnologías PMOLED y AMOLED.

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emular la verdadera realidad y definición de las cosas que nos rodean, y sabiendo combinarla con las tecnologías que contamos en estos días con lo son el HD y el Blu-ray, realmente disfrutaríamos de una verdadera calidad de imagen y de video, mientras tanto hay que esperar pacientes, porque ¿Quien no quisiera tener una pantalla OLED en su celular o cámara de video?.

La Actualidad del OLED En la actualidad existen investigaciones para desarrollar una nueva versión del LED orgánico que no sólo emita luz, sino que también recoja la energía solar para producir electricidad. De momento no hay ninguna fecha para su comercialización, pero ya se está hablando de cómo hacerlo para su fabricación masiva. Con esta tecnología se podrían construir todo tipo de pequeños aparatos eléctricos que mediante su propio display se podrían autoabastecer de energía. Como el OLED sigue siendo una tecnología que sigue en proceso de experimentación e investigación, sigue presentando diversas demoras en su implementación definiFuentes de Investigación tiva, como bien explique que los materiales que conforman a la pan- http://www.oled-info.com/ talla siguen en experimentación y su - http://www.oled-info.com/introduction aplicación dentro de la pantalla aun - http://www.fayerwayer.com/2008/01 es incierta, por lo que los resultados - http://www.scribd.com/doc/13325893/Fundamentos-de-la-Tecnologiasiguen variando de prueba a prueba. OLED Esperemos que dentro de un futu- Fundamentos de la Tecnología OLED ro cercano podamos gozar de esta Chamorro, Gil, Ramos, Navas - Universidad de Valladolid tecnología, que puede realmente 30

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Tecnología


Influenza Humana

Por. Alejandro Rivera Castillo

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os tiempos actuales son tiempos difíciles, son tiempos de hacer un alto en el camino y reflexionar sobre los problemas económicos, políticos y de “salud” que aquejan a nuestra sociedad. Hemos escuchado infinidad de veces en los medios de comunicación que los alimentos se están agotando, que ya no hay agua ni aire limpio, la atmosfera ha dejado de protegernos contra los rayos del sol, la temperatura se eleva, los polos norte y sur se están derritiendo día tras día, es inevitable ver ríos, lagos y océanos contaminados y es aterrador saber que cada vez hay más enfermedades mortales que aquejan a la humanidad. ¿Estamos exterminando la especie humana? o ¿Será que la madre naturaleza está a punto de colapsar? Lamentablemente esta es a grandes rasgos la visión de científicos y estudiosos en distintas partes del mundo, realmente la humanidad corre hacia este destino, es necesario Cultura y Sociedad

que cada ser humano tome conciencia acerca del peligro que enfrenta nuestro planeta. Partiendo de este contexto seria ineludible abordar el tema de mayor trascendencia en estos momentos tanto a nivel nacional como internacional por sus repercusiones en la salud y vida humana, la ya conocida “influenza humana”. La influenza es una enfermedad respiratoria aguda causada por el virus de la influenza; estos patógenos pertenecen a la familia Orthomixoviridae y se clasifican en tres géneros o tipos: A, B y C, según sean las diferencias inmunológicas de las nucleoproteínas. Desde el punto de vista epidemiológico, el virus influenza A es el principal causante de las epidemias invernales de influenza que se repiten cada año (influenza epidémica), mientras que el virus influenza B se presenta casi siempre en brotes epidémicos más localizados y el virus influenza C se relaciona con la aparición de casos esporádicos.

En clínica, por lo regular, la influenza es una enfermedad auto limitada que afecta a la población general, y la morbilidad y mortalidad son en particular considerables en ciertos grupos de población denominados de riesgo; la afección se transmite con rapidez durante las epidemias estacionales y afecta de 10 a 20% de la población. Las pandemias de influenza, definidas como brotes globales de la enfermedad debido a virus con nuevos subtipos antigénicos, han ocasionado elevadas tasas de mortalidad en seres humanos. Desde el siglo XVI se han documentado diversas pandemias de influenza, unas tres en cada siglo. Existen notorias diferencias entre ellas, pero tienen como característica común su rápida difusión. A lo largo del siglo XX se produjeron tres grandes pandemias de influenza, todas ellas por el virus del tipo A, correspondientes a la aparición de los subtipos H1N1 (1918-1919, España), H2N2 (19571958, Asia) y H3N3 (1968-1969). Somos Mecatrónica / Junio 09

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En la actualidad, la vacunación es la mejor manera de prevenir la influenza y sus complicaciones. Aunque es imposible precisar los tiempos, los datos epidemiológicos sugieren una próxima aparición de otra pandemia con todas sus consecuencias. Por esa razón es de vital importancia saber que una pandemia de influenza podría comprometer la eficacia de los tres niveles de atención a la salud y por lo tanto es necesario tener una capacidad de respuesta adecuada. La Organización Mundial de la Salud recomienda con insistencia la vacunación contra la influenza para aquellas personas que están en riesgo de contraer la infección, medida que es la más efectiva para reducir el efecto del padecimiento. Aunque los resultados basados en estadísticas nacionales son consistentes con estudios observacionales de la relación de mortalidad por influenza y vacunación, aún existe controversia en este sentido; por lo tanto, es prematuro aseverar que la vacunación es la causa de la disminución de la tendencia de la mortalidad por influenza para el caso de México y es necesario esperar otro tiempo y evaluar los momentos de aplicación de la vacuna, así como continuar el seguimiento para confirmar dicha asociación. Amigo lector, hemos tenido mucha controversia acerca de esta enfermedad en las últimas semanas. Y algunos sectores de la población tienen distintos criterios acerca de la percepción de este caso denominado “muy contagioso y mortal, pero que tiene cura” como lo denominara nuestro mandatario. Es bien cierto que ha generado psicosis en nuestra población, porque algunos medios televisivos han captado toda su atención sobre este acontecimiento, que a la vez juega 32

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una guerra importante entre los medios de comunicación como los ya conocidos correos electrónico en los que se menciona “que solo es una farsa o que se le da más importancia de la que se merece a dicha enfermedad”. Un ejemplo tangible de lo que digo es la siguiente entrevista a un conocido especialista en la gripe porcina. El especialista es Marc Siegel, una de las personas que más saben sobre la gripe porcina en el mundo, profesor de la Universidad de Nueva York y autor del libro Gripe: todo lo que hay saber sobre la siguiente pandemia. Cito a Aguilar Camín: “La convicción de Siegel es imperiosa: ‘esta gripe durará lo que dure en los noticieros’. Añade: ‘tengo 52 años y he vivido y estudiado unas cuantas pandemias: ésta es de las suaves. “Siegel se pregunta: ‘¿por qué tiene que salir todo un jefe de Estado a hablar por la tele de una vulgar gripe? Bastaría con un subsecretario; cualquier portavoz médico sería suficiente. Ese pánico irresponsable alimentado por las autoridades está causando mucho más daño que ningún virus y un enorme perjuicio económico en billones de dólares’.

‘La economía mexicana está colapsada,” le dice Luis Amiguet. ‘¡Y ni siquiera está claro que no viajar allí reduzca los contagios!’, responde Siegel. ‘¡Pobre México! ¡Qué linchamiento moral de todo un país sin más fundamento que los clichés y nuestra pretendida superioridad. Mire, cuando uno va a México, la gripe porcina es, con mucho, la última en la lista de cosas por las que preocuparse’…”. El experto, continúa citando Aguilar Camín, piensa que la famosa gripe que nos ha puesto cabeza abajo: “Está resultando poco contagiosa y poco peligrosa… Siegel. “Este virus no aguanta más de dos contagios y ya está debilitado. Es una pandemia suave. Cada año la gripe causa miles de muertos sin que merezcan ni un segundo de televisión. Vayamos al epicentro de la pandemia: el Distrito Federal tiene 20 millones de habitantes. Pues bien: apenas ha habido un millar de casos. Incluso si fueran cinco veces más de lo que han declarado las autoridades, seguirían siendo estadísticamente inapreciables: 5 mil contagios sobre 20 millones. Adecue su temor a esa estimación

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estadística… La propagación instantánea del virus del miedo a través de los medios nos está perjudicando más que la gripe”. Y Héctor Aguilar Camín termina con “una pregunta para México sigue vigente: ¿por qué hubo muertos aquí y en ninguna otra parte?”. El escritor no ofrece ninguna respuesta, tal vez para no caer en la vulgaridad de admitir que eso se debe al fracaso de los últimos gobiernos mexicanos, que han destruido nuestro sistema de salud. Mientas en México hay muy buenos médicos y hospitales para atendernos a los pocos que vivimos en las llamadas clases medias y altas, a veces ni aspirinas hay para calmar los dolores de los muchos que se han quedado allá abajo. Pero algo importante de rescatar, es que en el pasado, en el presente, en el futuro, y ante cualquier circunstancia transitoria de nuestras vidas la salud es primero. Fuentes: http://pocamadrenews.wordpress.com/2008/06/06/recomendado-octavo-debate-energetico-los-hoyod-de-donay-la-isla-bermeja/ Oratoria Política Martínez Ozuna, Darío

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FRASES CÉLEBRES. La salud muchos no la tienen; pasa la juventud como el verdor del verano, y si la libertad no nos resta cual postrera novia, nuestra indigencia moral es infinita. AMADO NERVO La publicidad es la mejor de las garantías en los gobiernos. Si cada hombre público diese cuenta de sus actos, la opinión no se extraviaría tan fácilmente sobre los hombres y sobre las cosas. MELCHOR OCAMPO Nada va bien en un sistema político en el que las palabras contradicen a los hechos. NAPOLEÓN

Necesitamos una nación nueva, generosa, animada por los grandes ideales del amor patrio, inspirada en el sentimiento de la abnegación y del sacrificio, y en el que cada individuo prefiera siempre el bienestar colectivo a su bien particular. ALFONSO CRAVIOTO En los momentos difíciles y críticos que vivimos, solo el ingenio, creatividad y picardía de la juventud estudiosa, es la llave maestra que abre el advenimiento de una nueva sociedad. ALEJANDRO RIVERA

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