Día: junio 12, 2013

China crea la supercomputadora más rápida del mundo y destrona a EE.UU.

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China crea la supercomputadora más rápida del mundo y destrona a EE.UU.

China ha desarrollado una nueva supercomputadora denominada Tianhe-2, (‘Vía Láctea-2’), presentada por la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa (UNTD) como la más veloz del mundo, destronando al Titan de EE.UU. con casi el doble de velocidad.

El profesor de la Universidad de Tennessee Jack Dongarra confirmó esta semana que la Tianhe-2 opera a una velocidad de 30,7 petaflops (cuatrillones de cálculos) por segundo. El Titan, la supercomputadora más rápida del Departamento de Energía estadounidense, opera a 17,6 petaflops por segundo.

El nuevo dispositivo será trasladado a la ciudad de Cantón, en el sur de China, donde ofrecerá servicios tecnológicos desde finales de 2013.

La UNTD ha anunciado varios usos posibles para la Tianhe-2, incluyendo el procesamiento de grandes cantidades de información, simulación de vuelos y, sobre todo, apoyo al Gobierno en materia de seguridad nacional.

Pese a que aún debe ser sometida a pruebas oficiales, es muy posible que la Tianhe-2 desbanque al Titan en el ‘ranking’ mundial de supercomputadoras que publica semestralmente la plataforma Top500. La lista será presentada durante este fin de semana en la Conferencia Internacional de Supercomputadoras. Será la primera vez desde el 2010 que China ocupe el primer lugar.

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De Google Glass a Google Lens: las lentillas inteligentes podrían ser una realidad

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De Google Glass a Google Lens: las lentillas inteligentes podrían ser una realidad

Los investigadores podrán producir lentes de contacto inteligentes. Estas tendrán las características de Google Glass, prometen los científicos de Corea del Sur y Suiza.
El equipo, liderado por el ingeniero químico del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Ulsan Jang Ung Park, ha elaborado un objeto de grafeno y nanocables de plata, transparente, elástico y de alta conductividad. Tiene un solo píxel.

Nuestro objetivo es crear una pantalla de lentes de contacto portátil que puede hacer todas las cosas que Google Glass puede hacer

Después los investigadores lo conectaron a unas lentes de contacto tradicionales y utilizaron conejos para un experimento, ya que los ojos de estos mamíferos son similares a los humanos. Los animales no intentaron frotarse los ojos ni tampoco aparecieron manchas de sangre después de cinco horas de pruebas.

“Nuestro objetivo es crear una pantalla de lentes de contacto portátil que pueda hacer todo lo que hace Google Glass”, dijo Park.

Los investigadores van a seguir desarrollando el invento y los métodos de su aplicación.

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Teletransporte estable a larga distancia hecho realidad

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Teletransporte estable a larga distancia hecho realidad

Un grupo internacional de científicos ha encontrado un método estable de teletransporte cuántico entre dos nubes de átomos, un paso importante hacia una red de comunicación cuántica del futuro.

Científicos del Instituto Niels Bohr de la Universidad de Copenhague junto con colegas españoles y británicos afirman haber transportado información entre dos nubes de átomos a través de un haz de luz láser a 50 centímetros de distancia.

En ese experimento las nubes de miles de millones de átomos de gas cesio estaban contenidas en dos recipientes de vidrio dentro de una cámara en campo magnético.

En cuanto la luz láser, con una longitud de onda específica, incide en los átomos de gas, los electrones más externos de los átomos reaccionan como agujas magnéticas apuntando en la misma dirección, arriba o abajo. Es esta dirección la que compone la información cuántica, igual que la información de un ordenador se compone de los números 0 y 1.

El gas después emite fotones, unidades de luz indivisibles, que contienen la información cuántica. La información sobre el posicionamiento de los electrones de los átomos en un recipiente es grabado en el fotón. Enviado al otro recipiente y descifrado a través de un detector, el fotón sincroniza los átomos del segundo recipiente con los del primero.

Una de las dificultades encontradas en tales experimentos era que los átomos perdían el posicionamiento de electrones grabado cada vez que colisionaban contra la pared de vidrio.

Para resolver el problema, los investigadores recubrieron el interior de cada contenedor con una capa de tipo parafina, evitando así que los átomos de gas perdieran su codificación.

Eugene Polzik, profesor y director del centro de investigación en el Instituto Niels Bohr, dijo: “Podríamos aumentar el alcance [del teletransporte] si tuviéramos más espacio y, en principio, se podría teletransportar información, por ejemplo a un satélite”.

Los resultados se publicaron en la revista científica ‘Nature Physics’.

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