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14/6/09

Súper máquinas para todos

En la Universidad de Illinois, los esfuerzos por replicar la estructura molecular de algunos de los más perversos virus que afligen a la humanidad chocaban de frente contra la "muralla de energía". Los investigadores querían construir modelos visuales de los organismos microscópicos, pero pronto descubrían que las limitaciones en la cantidad de megahertz que pueden manejar los microprocesadores detenían el desarrollo de computadoras capaces de manejar los volúmenes de datos y complejas fórmulas requeridas. Este trabajo, que podría eventualmente conducir a la cura de enfermedades como el SIDA, era entorpecido por el deficiente cilindraje de las unidades disponibles.

Por suerte, la muralla está dando señales de resquebrajamiento. Avances en la optimización en el uso de los microprocesadores están derribando la barrera que había detenido el crecimiento exponencial en la capacidad de las computadoras de los últimos años, creando la posibilidad de hacerlas mucho más inteligentes, de cambiar la manera en que las empleamos y, eventualmente, de que transformen nuestras vidas.

¿Qué tan inteligentes? Inicialmente, entre 50 y 100 veces más capaces que las PC o computadoras Apple disponibles en el mercado, dice Craig Mundie, vicepresidente y director de Investigación y Estrategia de Microsoft. "Hay un gran cambio que está por venir en la arquitectura del microprocesador. En los próximos años veremos la introducción de procesadores que serán radicalmente más poderosos, al mismo precio y con el mismo consumo de energía", dice el ejecutivo que reemplazó a Bill Gates como gurú de la visión tecnológica de la compañía.

El tema del consumo de energía es importante, porque hasta hace poco era el obstáculo que impedía el mejoramiento de las computadoras. Los desarrolladores de los microprocesadores detectaron la pared de energía al construir CPU de 3 gigahertz, nivel sobre el cual se dieron cuenta de que no podían operar la unidad y enfriarla al mismo tiempo. Para esquivar la barrera, los desarrolladores comenzaron a añadir un mayor número de unidades centrales de procesamiento (CPU) al microchip, dando inicio al uso de los procesadores multicore que conocemos hoy en día.

El problema de este tipo de arreglo es que es muy difícil para las diferentes aplicaciones poder aprovechar todas las ventajas de esa arquitectura. La comunicación entre los diferentes cores es lenta y el sistema cuenta con demasiados cuellos de botella. "No es un buen diseño", dice Sumit Gupta, gerente de producto senior del fabricante de tarjetas de video y de unidades de procesamiento de gráficos NVIDIA. "Los CPU tienen tres o cuatro poderosos cores dentro de ellos. Cada uno de esos procesadores es muy bueno con el manejo de los sistemas operativos, pero no para comunicarse entre sí. Es como tener cuatro generales que no se hablan entre ellos, dirigiendo una batalla".

La solución en realidad no consiste en más generales, sino en cambiar la manera en que trabajan. Actualmente los CPU están acostumbrados a operar en serie y a cumplir con sólo una tarea a la vez. Y aunque son rápidos en cumplir cada una de ellas, el esquema no les permite iniciar la función número dos si antes no han terminado la uno, lo que normalmente deja gran parte de su capacidad sin usar.

Para emplear mejor esa capacidad es necesario que los procesadores operen en paralelo. Es decir, que trabajen 100 tareas al mismo tiempo. Este es un tema sobre el cual las principales compañías de la industria -como Intel, AMD, Apple, Microsoft y NVIDIA- vienen trabajando desde hace dos años, esfuerzos que ya comienzan a brindar frutos, con la adopción de las Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU, por sus siglas en inglés), entre otras tecnologías, para ayudar a las computadoras a operar en paralelo.

John Stone, programador de Biofísica Teórica y Computacional de la Universidad de Illinois, dice que la casa de estudios fue uno de los primeros en hacer uso de GPU para realizar simulacros de virus. "Con cuatro GPU el incremento de velocidad es de entre 48 y 300 veces". Eso quiere decir que, para replicar los mismos resultados, la universidad hubiese tenido que comprar entre 48 y 300 computadoras y agruparlas en un cluster, como lo hacen los grandes centros de investigación cuando construyen sus propias supercomputadoras.

De hecho, ése es el concepto que usó NVIDIA al lanzar su primer modelo de computadora con cuatro GPU, al llamarla la primera Supercomputadora Personal. La unidad viene dentro del chasis de un desktop normal, pero es capaz de alcanzar los cuatro teraflops, es decir, cuatro billones de flops (operación en punto flotante por segundo). La cifra es astronómica en comparación con los 10 flops que maneja una calculadora de bolsillo, e incluso con los 1.000 millones de flops de una laptop promedio.

Ese tipo de desempeño en una unidad pequeña y relativamente barata -a un precio de introducción inferior a los US$ 10.000- hubiese sido inimaginable hace unos años. La Universidad de Virginia Tech, por ejemplo, sacó en 2003 lo que terminó siendo la tercera supercomputadora más potente del mundo, al construir un gigantesco core, conformado por 1.100 computadoras Apple, que producía en conjunto 10,28 teraflops. La computadora más poderosa en esa época era capaz de alcanzar los 35 teraflops. ¿Su costo de construcción? Unos US$ 350 millones.

Claro, el procesamiento en paralelo también ha repotenciado a las propias supercomputadoras. La mayor de ellas, por ejemplo, el Roadrunner del Departamento de Energía de Estados Unidos, es capaz de sostener más de 1.400 teraflops. Pero lo más importante de esto es que la nueva tecnología pronto colocará sobre nuestros escritorios el equivalente de un cuarto lleno de PC. "Es una democratización de las supercomputadoras", dice Gupta. "Hay quizás 1.000 supercomputadoras en el mundo y 15 millones de científicos e ingenieros. Ahora cada uno de ellos podrá tener su propia supercomputadora".

Los científicos, obviamente, son los primeros en buscar este tipo de equipo, ya que requieren de este tipo de capacidad. Incluso ya universidades y empresas latinoamericanas están mostrando interés, como Petrobras, que pretende construir una unidad de 400 teraflops.

No obstante, expertos dicen que es cuestión de poco tiempo para que la capacidad de estas supercomputadoras sea usada en aplicaciones dirigidas al público en general, funciones que podrían convertir nuestros equipos en herramientas mucho más útiles en nuestras labores diarias. Apple y Microsoft ya anunciaron que sus próximos sistemas operativos harán un mayor uso de los GPU para repotenciar la capacidad de las computadoras y así realzar la experiencia visual del usuario.

Gupta, de NVIDIA, dice que lo más interesante son las aplicaciones que aún no han sido inventadas, aquellas diseñadas para utilizar al máximo el potencial adicional que esta nueva tecnología está colocando sobre la mesa.

Algunos ven la aceleración de la inteligencia artificial. Mundie, de Microsoft, dice que estos avances propiciarán la introducción de avatars capaces de hablar, entendernos y razonar, con suficiente inteligencia para que puedan desempeñar tareas de atención al cliente que actualmente realizan seres humanos. También conduciría al uso de computadoras con las que bastaría hablar o que sólo tendrían que ver al usuario para darle acceso, eliminando las necesidades de contraseñas.

26/4/09

Crean nueva molécula


Científicos lograron finalmente crear una molécula que hasta ahora existía sólo en teoría.

La llamada molécula Rydberg se forma con un enlace químico elusivo y extremadamente débil entre dos átomos.
El nuevo tipo de enlace, cuyos detalles aparecen en la revista Nature, ocurre debido a que uno de los dos átomos en la molécula tiene un electrón muy alejado de su núcleo. 
El avance refuerza las teorías cuánticas fundamentales desarrolladas por el físico Enrico Fermi, ganador del premio Nobel, sobre cómo se comportan e interactúan los electrones.
Las nuevas moléculas Rydberg se formaron a partir de dos átomos de rubidio -uno, un átomo Rydberg y el otro un átomo "normal".
Podría decirse que los electrones dentro del átomo se mueven como si estuvieran orbitando alrededor de un núcleo central -con cada órbita de electrones cada vez más alejada del centro. 
Un átomo Rydberg es especial porque tiene sólo un electrón en su órbita más exterior, lo cual lo hace, en términos atómicos, muy alejado de su núcleo. En 1934 Enrico Fermi predijo que si otro átomo encontrara a ese electrón solitario y vagabundo podría interactuar con él.  "Pero Fermi nunca imaginó que podrían formarse moléculas" explica Chris Greene, físico teórico de la Universidad de Colorado quien fue el primero en predecir que podrían existir las moléculas Rydberg. "Reconocimos, en nuestros estudios durante los 1970 y 80, el potencial de una especie de campo de fuerza entre el átomo Rydberg y un átomo en estado fundamental (o normal)."Pero sólo hasta ahora que podemos tener sistemas tan fríos hemos podido crearlas", agrega.

El momento y lugar correctos

Estas temperaturas extremadamente frías son necesarias para crear las moléculas como explica Vera Bendikowsky de la Universidad de Stuttgart, quien dirigió la investigación. 
"El núcleo de los átomos tiene que estar separado en la distancia correcta para que los campos de electrones se encuentren e interactúen" afirma la investigadora." Utilizados una nube de rubidio ultrafría, a medida que la enfriamos los átomos en el gas se acercan". A temperaturas cercanas al zero absoluto (menos 273 grados centígrados) se logra esta "distancia crítica" de cerca de 100 nanómetros (1 nm= una millonésima de milímetro) entre los átomos. Cuando uno de éstos es un átomo Rydberg la molécula que se forma es una molécula Rydberg. Y la distancia de 100 nm es enorme comparada con moléculas ordinarias. "El electrón Rydberg es como un perro ovejero que mantiene a su rebaño junto persiguiéndolo velozmente en la periferia, y dirigiendo hacia el centro a cualquier miembro que comience a alejarse" afirma el profesor Greene. Es por eso, explica el investigador, que empujar al electrón hacia su solitaria periferia para crear el átomo Rydberg requiere mucha energía. "Estimulamos a los átomos hacia el estado Rydberg con un láser" explica la doctora Bendkowsky. 
"Si tenemos un gas a la densidad crítica, con dos átomos a la distancia correcta para formar la molécula y estimulados a uno de ellos hacia el estado Rydberg, entonces podemos formar la molécula". El experimento ultrafrío también es ultrarápido ya que la molécula Rydberg que logró sobrevivir más duró solo 18 microsegundos. Pero el hecho de que las moléculas puedan ser creadas y vistas confirma las teorías atómicas fundamentales. "Es una serie de experimentos muy emocionante" dice Helen Fielding, química física de la Universidad de Londres, "Demuestra que este enfoque es viable y será muy interesante ver si se pueden comprobar otros procesos físicos fundamentales".

Fuente: BBC

3/6/08

ULTIMOS AVANCES DE LA NANOTECNOLOGÍA

Poder escribir en un ordenador cuyo procesador ocupe unos pocos milímetros cuadrados y tenga una capacidad mil veces superior a los actuales será una realidad en un futuro muy próximo. Esto será posible gracias a la Nanotecnología, una nueva ciencia nacida hace una década. Los últimos avances en materiales moleculares, que son la base para construir esta ciencia, se expondrán en la Escuela de Materiales Moleculares, organizada por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), que se celebrará del 21 al 28 en La Azohía. En este evento participarán medio centenar de científicos de Estados Unidos, Italia y España.
La Escuela de Materiales Moleculares, organizada por el Centro de Electroquímica y Materiales Inteligentes (CEMI) de la UPCT, presentará a la comunidad internacional cómo se sintetizan las nuevas moléculas, cómo se estudian sus propiedades y cómo se fabrican a partir de ellas los nuevos aparatos, según explica el organizador, el catedrático de Química-Física, Toribio Fernández Otero.
Los nuevos aparatos
Entre los temas que se estudiarán en la Escuela se encuentran nuevos materiales plásticos capaces de imitar a los dispositivos y funciones de los seres vivos. Entre ellos, los músculos moleculares, lenguas y narices electrónicas capaces de diferenciar vinos producidos por el mismo tipo de cepa en dos poblaciones vecinas o aceites vírgenes procedentes de campos diferentes. También se presentará la fabricación de rayos láseres moleculares para aplicaciones médicas, la fabricación de nuevos tipos de pantallas planas y flexibles, de tal manera que podemos llevar en una camisa o en un vestido una pantalla de televisión o de ordenador.
Fernández Otero indica que se mostrará a los participantes cómo fabricar vestidos inteligentes, capaces de integrar sensores y actuadores que nos indiquen en todo momento nuestro estado de salud en relación con la contaminación ambiental o la temperatura o humedad.También se hablará de nuevas moléculas magnéticas capaces de almacenar información como lo hacen hoy las cintas magnetofónicas o los DVD pero con una densidad de información almacenada millones de veces superior. Fernández Otero señala que se tratarán temas relacionados con sensores para alimentos, como envases inteligentes que muestran su estado y evitan poner la fecha de caducidad.
En esta Escuela se darán cita científicos y tecnólogos de relevancia internacional como Manuel Márquez, director de Nanotecnologías del centro de investigación de la multinacional de la alimentación Kraft en Chicago; el profesor De Rossi, de la Universidad de Pisa (Italia), que es el más activo ingeniero a nivel mundial en el desarrollo de robots cuyas facciones son capaces de reproducir la cara del ser humano a base de materiales biomiméticos.

31/3/08

HISTORIA DE LA NANOTECNOLOGIA

Desde los Inicios de Ciclo XX
Los años 40
Von Neuman estudia la posibilidad de crear sistemas que se auto-reproducen como una forma de reducir costes.
1959
Richard Feynmann habla por primera vez en una conferencia sobre el futuro de la investigación científica: "A mi modo de ver, los principios de la Física no se pronuncian en contra de la posibilidad de maniobrar las cosas átomo por átomo".
1966
Se realiza la película "Viaje alucinante" que cuenta la travesía de unos científicos a través del cuerpo humano. Los científicos reducen su tamaño al de una partícula y se introducen en el interior del cuerpo de un investigador para destrozar el tumor que le está matando. Por primera ve en la historia, se considera esto como una verdadera posibilidad científica. La película es un gran éxito.
1985
Se descubren los buckminsterfullerenes
1989
Se realiza la película "Cariño he encogido a los niños", una película que cuenta la historia de un científico que inventa una máquina que puede reducir el tamaño de las cosas utilizando láser.
1996
Sir Harry Kroto gana el Premio Nobel por haber descubierto fullerenes
1997
Se fabrica la guitarra más pequeña el mundo. Tiene el tamaño aproximadamente de una célula roja de sangre.
1998
Se logra convertir a un nanotubo de carbón en un nanolapiz que se puede utilizar para escribir
2001
James Gimzewski entra en el libro de récords Guinness por haber inventado la calculadora más pequeña del mundo.

Fuente: Euresidentes

29/3/08

NANOTECNOLOGIA: Algunas preguntas¿?

¿Qué es la nanotecnología?

(Raúl Ramírez, Puerto La Cruz, Venezuela)
La nanotecnología es el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y aplicación de materiales funcionales y de sistemas a través del control de la materia a la escala nanométrica, es decir, de una mil millonésima de metro.
Es también la explotación de los nuevos fenómenos y propiedades que aparecen en la materia a esta escala.

¿Cómo se hace para manipular estos objetos en escalas tan diminutas?

(Rodolfo Moreno, San Cristóbal, Venezuela)
Existen distintos tipos de instrumentos, entre ellos los microscopios de fuerza atómica que permiten manipular átomo por átomo y organizarlos, aunque ésto se ha logrado solamente en dos dimensiones.
Es muy difícil poner átomos en tres dimensiones. Eso es átomo por átomo. Hay otras maneras de organizar distintas moléculas de tal suerte que se puede manipular exactamente cuántas moléculas se colocan y determinar en qué lugar y dónde se unen.
Uno de los métodos más interesantes es aprovechar que las células han estado haciendo esto por muchísimos billones de años y entonces se aprovecha la maquinaria celular para lograr sintetizar estructuras que no existían antes.
Es decir, uno las diseña y hace que las células se pongan a sintetizar lo que uno quiere.

¿Es necesario equipo sofisticado para fabricar nanomáquinas?
(Adolfo Medina, Tijuana, México)
Es necesario. Ahora, el hecho de que se requieran estos equipos sofisticados no implica que los países en vías de desarrollo estén condenados a nunca avanzar en nanotecnología o en cualquier otra tecnología emergente.
Lo que se requiere es saber utilizar estos equipos sofisticados de tal manera que varios grupos de investigación puedan aprovecharlos.
Entonces, si hay un laboratorio de síntesis de microfluídicos, algo como el laboratorio en el chip, lo ideal es que existiera un laboratorio central que lograra tener ésto en un país y que varios grupos de investigación lo pudieran utilizar. Sin duda es importante tener el equipo que es sofisticado.