{"id":112,"date":"2013-02-15T07:42:12","date_gmt":"2013-02-15T07:42:12","guid":{"rendered":"http:\/\/blogs.hoy.es\/culturacientifica\/?p=112"},"modified":"2013-02-15T07:42:12","modified_gmt":"2013-02-15T07:42:12","slug":"la-tecnologia-del-futuro-invisible-al-ojo-humano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.hoy.es\/culturacientifica\/2013\/02\/15\/la-tecnologia-del-futuro-invisible-al-ojo-humano\/","title":{"rendered":"La tecnolog\u00eda del futuro invisible al ojo humano"},"content":{"rendered":"<div id=\"attachment_113\" style=\"width: 310px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"\/culturacientifica\/wp-content\/uploads\/sites\/26\/2013\/02\/figura_nanolink.jpg\"><img aria-describedby=\"caption-attachment-113\" loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-113\" src=\"\/culturacientifica\/wp-content\/uploads\/sites\/26\/2013\/02\/figura_nanolink.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"224\" srcset=\"https:\/\/static-blogs.hoy.es\/wp-content\/uploads\/sites\/26\/2013\/02\/figura_nanolink.jpg 2998w, https:\/\/static-blogs.hoy.es\/wp-content\/uploads\/sites\/26\/2013\/02\/figura_nanolink-300x225.jpg 300w, https:\/\/static-blogs.hoy.es\/wp-content\/uploads\/sites\/26\/2013\/02\/figura_nanolink-768x576.jpg 768w, https:\/\/static-blogs.hoy.es\/wp-content\/uploads\/sites\/26\/2013\/02\/figura_nanolink-1024x768.jpg 1024w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-113\" class=\"wp-caption-text\">Nanolink<\/p><\/div>\n<p>Conseguir en menos espacio m\u00e1s capacidad de c\u00e1lculo es el objetivo de los cient\u00edficos. Por ello, los avances en la nanotecnolog\u00eda est\u00e1n revolucionando el campo de las comunicaciones \u00f3pticas con la <strong>llegada emergente de los circuitos integrados \u00f3pticos,<\/strong> tambi\u00e9n llamados<strong> nanochips<\/strong>. En competencia con los tradicionales chips electr\u00f3nicos, los nanochips van a permitir <strong>aumentar la capacidad de c\u00e1lculo y la velocidad de transmisi\u00f3n de la informaci\u00f3n<\/strong> en los componentes electr\u00f3nicos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En este movimiento imparable de investigaci\u00f3n\u00a0 internacional, un grupo de investigadores del grupo <strong><a href=\"http:\/\/www.unex.es\/investigacion\/grupos\/gtcom\/index__html\" rel=\"external nofollow\">Telecomunicaci\u00f3n <\/a><\/strong>de la <strong><a href=\"http:\/\/www.unex.es\" rel=\"external nofollow\">Universidad de Extremadura<\/a><\/strong>, en colaboraci\u00f3n con la <strong>Universidad de Vigo<\/strong>, han demostrado la <strong>viabilidad te\u00f3rica del nanolink,<\/strong> o nanoenlace \u00f3ptico, una aplicaci\u00f3n fundamental para construir los futuros circuitos integrados \u00f3pticos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Los nanochips tienen una aplicaci\u00f3n garantizada en cualquier equipo electr\u00f3nico actual, como ordenadores y computadores, incluso en los venideros supercomputadores cu\u00e1nticos, y en medicina, a trav\u00e9s de nanoc\u00e1psulas\u00a0 capaces de llegar a los tejidos y transmitir datos.\u00a0 A diferencia de los microchips, cuyo tama\u00f1o viene dado en micr\u00f3metros, los nanochips se miden en nan\u00f3metros y son 1000 veces m\u00e1s peque\u00f1os que los microchips actuales. \u201cLos nanochips son comparables en tama\u00f1o a un \u00e1tomo o mol\u00e9cula\u201d explica el profesor de la UEx<strong> Jos\u00e9 Manuel Taboada Varela<\/strong>, participante en esta investigaci\u00f3n junto con <strong>Luis Landesa Porras.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Para comprender la trascendencia de este hallazgo es necesario saber que los prototipos actuales de nanochips <strong>son circuitos integrados que utilizan gu\u00edas plasm\u00f3nicas o de silicio para la transmisi\u00f3n de datos a gran velocidad mediante haces de luz<\/strong>.\u00a0 El proyecto surgi\u00f3 para dar respuesta al problema que plantea el espacio que ocupan en los nanochips estos \u201ccaminos\u201d que\u00a0 trasmiten se\u00f1ales con la informaci\u00f3n. \u201cEn los nanochips estas v\u00edas tienen p\u00e9rdidas de energ\u00eda muy elevadas, requieren mucha potencia, consumen demasiada energ\u00eda, y ocupan mucho espacio\u201d, aclara Taboada. <strong>La innovaci\u00f3n de los investigadores ha sido sustituir estos caminos por radioenlaces \u00f3pticos o nanolinks dentro del propio nanochip<\/strong>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>HEMCUVE++<\/strong><\/p>\n<p>Los radioenlaces son una tecnolog\u00eda muy\u00a0 conocida de gran aplicaci\u00f3n en las\u00a0 comunicaciones inal\u00e1mbricas (sat\u00e9lites, tel\u00e9fonos, televisi\u00f3n). Sin embargo, hasta hace poco tiempo no exist\u00eda la tecnolog\u00eda para fabricar estos componentes en tama\u00f1o nanom\u00e9trico. Resuelta esta cuesti\u00f3n,\u00a0 el reto por resolver era de tipo te\u00f3rico. Los nanomateriales a frecuencias \u00f3pticas se comportan de manera extra\u00f1a, de modo diferente que las frecuencias habituales, de acuerdo con el denominado <strong>comportamiento electromagn\u00e9tico plasm\u00f3nico<\/strong>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Para fabricar los nanochips es imprescindible\u00a0 modelar de forma exacta este comportamiento electromagn\u00e9tico, no valen aproximaciones. Los investigadores de la UEx y la Universidad de Vigo han desarrollado <strong>una aplicaci\u00f3n\u00a0 HEMCUVE++<\/strong> que permite modelar de esta manera el comportamiento plasm\u00f3nico de los nanolinks. Para dise\u00f1ar la herramienta se ha empleado el <strong>supercomputador extreme\u00f1o LUSITANIA<\/strong>, del <a href=\"http:\/\/www.computaex.es\/cenits\" rel=\"external nofollow\">C\u00e9nitS,<\/a> y el s<strong>upercomputador Finis Terrae<\/strong>, del <a href=\"http:\/\/www.cesga.es\/\" rel=\"external nofollow\">CEGSA<\/a>, para el dise\u00f1o de los distintos componentes del nanoenlace \u00f3ptico.<\/p>\n<p>Demostrada la viabilidad te\u00f3rica del radioenlace \u00f3ptico o nanolink, la l\u00ednea de investigaci\u00f3n futura que se perfila, a trav\u00e9s de colaboraciones con centros tecnol\u00f3gicos especializados en nanofot\u00f3nica, es construir esta tecnolog\u00eda a nanoescala.<\/p>\n<p>El trabajo ha sido publicado recientemente en la revista internacional <strong>Optics Express<\/strong>, de la Optical Society of America, y ha sido financiado por el Plan Nacional de I+D y los fondos europeos FEDER. Tambi\u00e9n se ha contado con la financiaci\u00f3n del proyecto CONSOLIDER TERASENSE y con la financiaci\u00f3n del Gobierno de Extremadura. El trabajo original se encuentra disponible a trav\u00e9s del enlace: <a href=\"http:\/\/j.mp\/nanolink\" rel=\"external nofollow\">http:\/\/j.mp\/nanolink<\/a><\/p>\n<!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on the_content --><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on the_content -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Conseguir en menos espacio m\u00e1s capacidad de c\u00e1lculo es el objetivo de los cient\u00edficos. Por ello, los avances en la nanotecnolog\u00eda est\u00e1n revolucionando el campo de las comunicaciones \u00f3pticas con la llegada emergente de los circuitos integrados \u00f3pticos, tambi\u00e9n llamados nanochips. 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