El documento describe diferentes tecnologías emergentes como las comunicaciones inalámbricas en áreas rurales, el uso del grafeno, las nanotecnologías, los vehículos híbridos y la criptografía cuántica. Discuten cómo estas tecnologías pueden mejorar el acceso a Internet, los materiales, la electrónica, la energía y la seguridad de la información.
2. TABLA DE CONTENIDO
• LAS COMUNICACIONES INALÁMBRICAS EN ÁREAS RURALES
• USO DEL GRAFENO
• USO DE LAS NANOTECNOLOGÍAS
• LOS VEHÍCULOS HÍBRIDOS
• CRIPTOGRAFÍA CUÁNTICA
miércoles, 05 de
septiembre de 2018Paula Karina Oliva Martinez
3. LAS COMUNICACIONES INALÁMBRICAS EN ÁREAS
RURALES
las redes carecen de cables, funcionan por medio de ondas de radio que se utilizan para transportar la
información de un punto a otro; esta tecnología facilita el acceso a recursos en lugares donde se
imposibilita la utilización de cables, como zonas rurales poco accesible.
Wimax de banda ancha : es un estándar de transmisión inalámbrica de datos (802.MAN)
proporcionando accesos concurrentes en áreas de hasta 48 kilómetros de radio y a velocidades de hasta
70 Mbps, utilizando tecnología que no requiere visión directa NLOS.
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4. USO DEL GRAFENO
Para poder hacernos una idea de en cuántos campos distintos puede aplicarse el grafeno, es necesario echar un vistazo
a nuestro alrededor y ver todo lo que nos rodea. Ordenadores, coches, teléfonos móviles y equipos de música son,
por mencionar sólo algunos de ellos, cosas que encontramos frecuentemente en nuestra vida cotidiana en las que el
grafeno se podría llegar a aplicar.
Por sus propiedades, el grafeno puede servir como material en la fabricación de aviones, satélites espaciales o
automóviles, haciéndolos más seguros. También en la construcción de edificios, pues los convertiría en más
resistentes.
Pero, sobre todo, destacan sus aplicaciones en el campo de la electrónica, donde a través de su capacidad para
almacenar energía puede dotar a las baterías de una mayor duración y un menor tiempo de carga, establecer
conexiones más rápidas e incluso contribuir a mejorar el medio ambiente sustituyendo a materiales contaminantes que
hoy en día nos vemos obligados a utilizar.
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5. USO DE LAS NANOTECNOLOGÍAS
El futuro esta en la nanotecnología, porque nos presenta nuevas innovaciones.
1) Desarrollo de materiales
Materiales más resistentes y flexibles para raquetas de tenis, cristales para anteojos a base de polímeros
ultra finos con propiedades protectoras y anti-reflejantes, parabrisas y vidrios auto limpiantes, prendas de
vestir que no se arrugan ni se manchan, cosméticos más eficaces y sábanas con acción bactericida son
apenas algunas de las aplicaciones.
2) Electrónica
La incursión de la nanotecnología en la electrónica permite reducir el tamaño de los chips/biochips,
ampliar las memorias, diseñar pantallas más brillantes, livianas y eficientes en el uso de energía.
3) Energía
La nanotecnología también promete el desarrollo de fuentes menos contaminantes y más
eficientes de energía así como nuevas formas de almacenamiento.
Ya existen lámparas de emisión de diodos (LED) que no obtienen su potencia mediante el
calentamiento. Así, alargan la vida del mecanismo (incluso, conceptualmente, se podrían
catalogar como "eternas").
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6. LOS VEHÍCULOS HÍBRIDOS
• Un vehículo híbrido es aquel en el que se utilizan sistemas de propulsión híbridos, entre
ellos automóviles, camiones, bicicletas, barcos, aviones y trenes, que combina un motor de combustión
interna y uno o varios motores eléctricos. Otros tipos de sistemas de propulsión híbridos incorporan
una celda de combustible, supercondensador, motor de aire comprimido o batería inercial, en
combinación con un motor de combustión o eléctrico.
• Según el sistema utilizado, un vehículo híbrido puede tener una mayor eficiencia energética. Esto puede
deberse al uso de un motor más pequeño, y la utilización de sistemas de recuperación de energía (tales
como frenos regenerativos). Como consecuencia del menor consumo energético, se obtienen
beneficios económicos y ambientales. Sin embargo, algunas tecnologías híbridas tienen perjuicios
ambientales, por ejemplo la producción y reciclado de baterías.
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7. CRIPTOGRAFÍA CUÁNTICA
• Una de las propiedades más importantes de la criptografía cuántica es que si un tercero intenta espiar
durante la creación de la clave secreta, el proceso se altera advirtiéndose al intruso antes de que se
transmita información privada. Esto es consecuencia del teorema de no clonado.
• La seguridad de la criptografía cuántica descansa en las bases de la mecánica cuántica, a diferencia de la
criptografía de clave pública tradicional la cual descansa en supuestos de complejidad computacional no
demostrada de ciertas funciones matemáticas.
• La criptografía cuántica está cercana a una fase de producción masiva, utilizando láseres para emitir
información en el elemento constituyente de la luz, el fotón, y conduciendo esta información a través
de fibras ópticas.
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