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Raquel Rodríguez Quinto administración de sistemas
La nueva generación de páginas web  basadas en la creación de contenidos producidos y compartidos por los propios usuarios (Web2,0) puede transformar el modo en que las administraciones públicas interactúan con los ciudadanos. Hace más de     una década Howard Rheingold, el promotor de The Well, la primera red social de Internet,  advertía que en  el uso que hagamos de estas tecnologías nos jugamos el futuro de la democracia.  El sueño de  este visionario  de una nueva democracia en versión digital  podría  materializarse, siempre que las estructuras políticas se adapten a la disponibilidad de nuevas herramientas con capacidad para fomentar la participación ciudadana.  Durante una breve visita a Quito, Adolfo Corujo,  director  de Comunicación en línea de la firma Llorente&Cuenca,   dio una charla sobre este tema. El español recalcó que hay que diferenciar entre el electoralismo 2,0 y el Gobierno 2,0. El primero se refiere al uso de las técnicas y los servicios en línea  puestos  al servicio de una campaña política y de un partido político. El segundo, precisa el especialista,  hace énfasis en las técnicas que facilitan la administración y la gestión de un gobierno  a través de   las herramientas 2,0.        Básicamente, se trata de introducir en el mundo de la política y el Gobierno los principios que inspiran la Web 2,0. Para Corujo esto significa que se suprimen los intermediarios entre políticos y ciudadanos. “Las herramientas 2,0 aplicadas a la gestión de gobierno da la posibilidad de que   los ciudadanos se organicen por sí mismos al margen de los partidos e instituciones o de que colaboren  con la labor administrativa”. Otra aplicación del Gobierno 2,0 es la posibilidad de que  los ciudadanos controlen constantemente la actividad de sus representantes. Al mismo tiempo, los funcionarios tendrían  mayor responsabilidad en su labor. Durante varias décadas, los políticos se han acostumbrado a comunicar a través de los medios de masas, pero las reglas de juego cambiaron: ahora tienen que cumplir esta tarea a través de las nuevas herramientas que otorga la web 2,0.  Un artículo publicado en la revista PC News nuestra en Internet tiene lugar una situación inédita:   el receptor tiene el control de lo que quiere escuchar y no hará caso salvo que tenga la impresión de que el emisor se dirige a él directamente como individuo.     Para Corujo, hay varias iniciativas en países como Estados Unidos, que buscan   aplicar el concepto del Gobierno 2,0.
Las imágenes transmitidas por el telescopio espacial Hubble sobre el Universo han sido posibles gracias a la tecnología CCD (Charged Coupled Device  o dispositivo de carga acoplada)”.  Esta es la aplicación más notoria que el físico  Leonardo Bacile,  profesor de la Politécnica Nacional,  identifica del trabajo realizado por los  galardonados con el Nobel de Física 2009.       Bacile considera un impacto importante de la ciencia básica  al desarrollar esta tecnología que hoy está integrada no solo en telescopios como el Hubble, sino también  en cámaras fotográficas, escáneres y otros dispositivos. Para  Willard  Boyle,  uno de los científicos galardonados,   uno de los momentos más emocionantes fue cuando una sonda espacial transmitió a la Tierra las primeras imágenes de la superficie de Marte. “La sonda estaba sobre la superficie del ‘Planeta Rojo’ y usó una cámara como la nuestra. Esto no hubiese sido posible sin nuestro invento”.    La tecnología CCD hace uso del efecto fotoeléctrico, teorizado por Albert Einstein,  por el que fue galardonado con el Nobel de 1921.  Esto significa que la luz se transforma en señales eléctricas. Los científicos que desarrollaron este trabajo son   Willard S. Boyle y George E. Smith, considerados ‘maestros de la luz’. En la actualidad los sensores o chips CCD  son capaces   de acumular  una carga eléctrica en cada celda de esta matriz (pixel) en proporción a la intensidad de la luz que incide sobre ella localmente.  A mayor intensidad luminosa, mayor carga acumulada.   Aunque la tecnología  CCD  fue desarrollada  hace más de tres décadas, continúa siendo el estándar de calidad de imagen. Desde el telescopio espacial Hubble hasta los análisis de ADN, estos chips ayudan a los científicos a hacer visible lo invisible.  La Academia también premió al científico Charles K. Kao. Gracias a su   descubrimiento, muchas señales pueden viajar como impulsos de luz al mismo tiempo y a lo largo de grandes distancias a través de delgadas fibras de vidrio. 

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  • 3. Las imágenes transmitidas por el telescopio espacial Hubble sobre el Universo han sido posibles gracias a la tecnología CCD (Charged Coupled Device o dispositivo de carga acoplada)”.  Esta es la aplicación más notoria que el físico  Leonardo Bacile,  profesor de la Politécnica Nacional,  identifica del trabajo realizado por los  galardonados con el Nobel de Física 2009.      Bacile considera un impacto importante de la ciencia básica  al desarrollar esta tecnología que hoy está integrada no solo en telescopios como el Hubble, sino también  en cámaras fotográficas, escáneres y otros dispositivos. Para  Willard  Boyle,  uno de los científicos galardonados,   uno de los momentos más emocionantes fue cuando una sonda espacial transmitió a la Tierra las primeras imágenes de la superficie de Marte. “La sonda estaba sobre la superficie del ‘Planeta Rojo’ y usó una cámara como la nuestra. Esto no hubiese sido posible sin nuestro invento”.   La tecnología CCD hace uso del efecto fotoeléctrico, teorizado por Albert Einstein,  por el que fue galardonado con el Nobel de 1921.  Esto significa que la luz se transforma en señales eléctricas. Los científicos que desarrollaron este trabajo son   Willard S. Boyle y George E. Smith, considerados ‘maestros de la luz’. En la actualidad los sensores o chips CCD  son capaces   de acumular  una carga eléctrica en cada celda de esta matriz (pixel) en proporción a la intensidad de la luz que incide sobre ella localmente.  A mayor intensidad luminosa, mayor carga acumulada.   Aunque la tecnología  CCD  fue desarrollada  hace más de tres décadas, continúa siendo el estándar de calidad de imagen. Desde el telescopio espacial Hubble hasta los análisis de ADN, estos chips ayudan a los científicos a hacer visible lo invisible.  La Academia también premió al científico Charles K. Kao. Gracias a su   descubrimiento, muchas señales pueden viajar como impulsos de luz al mismo tiempo y a lo largo de grandes distancias a través de delgadas fibras de vidrio.