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miércoles, 11 de octubre de 2017
HTC registra el nombre de unas nuevas Vive
Por mucho que haya vendido la división de telefonía móvil a Google, HTC sigue trabajando en sus cosas, y parece que su meta más próxima es la de unas nuevas gafas de realidad virtual. Al menos es la última de las pistas que hemos podido descubrir, ya que tal y como apuntan en LetsGoDigital, la marca ha registrado el nombre de HTC Vive Eclipse en Nueva Zelanda, un nombre que llega acompañado de una descripción que reza: "un casco visor para realidad simulada por ordenador".
La solicitud de patente incluye infinidad de términos que describen perfectamente un casco de realidad virtual, pero lo interesante estaría en torno a su funcionamiento. Este modelo podría incluir un sistema de rastreo integrado que evitaría usar faros de posicionamiento como ocurre en la actual versión, unos accesorios que limitan bastante la experiencia en la mayoría de hogares.
Esperemos que la marca pueda arrojarnos algo de luz dentro de muy poco, ya que el sector de la realidad virtual necesita un soplo de aire fresco cuanto antes. ¿No crees?
miércoles, 21 de septiembre de 2016
Las nuevas GoPro HERO5 resisten el agua y se conectan a la nube
La nueva generación de cámaras de acción de GoPro se van a las alturas. Y nunca mejor dicho, ya que el fabricante ha presentado la nueva familia HERO5 incorporando conectividad en la nube con la que poder subir automáticamente nuestros archivos para posteriormente editarlos a su nuevo servicio en la nube (bajo subscripción). Pero técnicamente las nuevas cámaras incluyen novedades muy interesantes, principalmente en el aspecto, ya que llegan con pantalla integrada en el caso de la HERO5 Black, o el nuevo cuerpo sellado resistente al agua tanto de la HERO5 Black como de la pequeña HERO5 Session.
En el lado de la Black, nos encontramos con el modelo más potente jamás creado por GoPro. Su pantalla de 2 pulgadas ofrece menús fáciles de manejar y muy intuitivos, y bajo ella, un sensor de 12 megapíxeles se encargará de hacer fotos a dicha resolución y vídeo en 4K con una tasa de 30 imágenes por segundo. Incorpora además GPS por primera vez en una GoPro, pudiendo así geolocalizar los vídeos y las fotos que hagamos en nuestro viaje.
Otro detalle interesante es que se ha añadido un sistema de reconocimiento de voz con el que podremos tomar el control de la cámara nombrando cierto comandos de voz con un total de 7 idiomas compatibles (la lista se irá ampliando poco a poco). Al disponer de pantalla táctil, el número de botones se ha reducido a un único botón con el que controlaremos todas las funciones, incluyendo la activación de los nuevos modos de grabación de audio en estéreo y el modo avanzado de cancelación de ruido de viento.
A nivel de software se han incluido unos nuevos efectos de corrección de lente que evitará distorsiones de la imagen a la hora de grabar y disparar en gran angular, y tendremos también la posibilidad de capturar en formato RAW y WDR.
Por otro lado, la nueva HERO5 Session busca perfiles no tan avanzados, siendo una cámara que invita a grabar rápidamente y que destaca por su diminuto cuerpo que ya conocíamos. En su caso, la resolución del sensor pasa a los 10 megapíxeles, aunque igualmente ofrece grabación de vídeo 4K a 30 imágenes por segundo. Incluye también la función de control por voz, un único botón, estabilización integrada y corrección de distorsión de imagen. Carece por tanto de GPS y formato RAW.
Ambos modelos tendrán un cuerpo sellado que permite su uso en el agua sin necesidad de carcasa exterior, aunque para chapuzones a más de 10 metros de profundidad necesitaremos la carcasa de siempre que se vende por separado.
Estas nuevas GoPro estarán disponibles a partir del próximo 2 de octubre a un precio de 399 y 299 dólares respectivamente.
sábado, 7 de noviembre de 2015
Un pilar de la mecánica cuántica en jaque por nuevas revelaciones sobre los agujeros negros
La pérdida de información en los agujeros negros puede derribar uno de los pilares de la mecánica cuántica, que se basa en el hecho de que la información cuántica que lleva incorporada la materia jamás se destruye.
Muchas veces se ha escuchado decir que los agujeros negros destruyen cualquier información que llega a ellos. ¿Por qué es un problema enorme para los físicos, y los mejores científicos del mundo tratan de resolverlo? Así lo cuenta el portal Hi-news.ru.
¿Qué es la paradoja de la pérdida de información en los agujeros negros? Primero hay que tener en cuenta lo que es la "información" para los físicos. Cualquier partícula de materia, en efecto, lleva íntimamente asociada información física sobre las características que le permiten existir tal y como es. Uno de los pilares de la mecánica cuántica, sin la cual la teoría no funcionaría en absoluto, se basa en el hecho de que la información cuántica que lleva incorporada la materia jamás se destruye. Así, se supone que aunque los objetos se destruyen en el agujero negro, su información cuántica queda intacta allí.
En 1975, Stephen Hawking logró demostrar que en realidad los agujeros negros son capaces de emitir radiación. Este proceso desde entonces lleva su nombre y se conoce como 'radiación Hawking'.
Pero esta idea planteó un serio problema. Si los agujeros negros emiten radiación, eso significa que van perdiendo masa, y la consecuencia es que el agujero negro se iría haciendo cada vez más pequeño evaporándose hasta desaparecer por completo del universo.
Y si fuera cierto que los agujeros negros pueden evaporarse, toda esa información cuántica sobre el estado de cada partícula se perdería para siempre, algo que no tiene ningún sentido en el universo en el que vivimos y que cuestionaría seriamente todo lo que sabemos sobre la naturaleza de la materia, el espacio y el tiempo.
Los mejores astrónomos del mundo llevan decenas de años intentando resolver este problema. Hay varias variantes: Los agujeros negros no se evaporan, Hawking se equivocó; la información en el agujero negro fluye de algún modo con la 'radiación Hawking'; el agujero negro la mantiene hasta el último momento y después toda la información se libera al universo de repente; la información se comprime en un espacio microscópico que se mantiene después de la evaporación del agujero negro.
Pero recientemente Stephen Hawking volvió a sorprender al mundo asegurando haber ampliado sus ideas sobre la naturaleza de los agujeros negros y haber encontrado un nuevo mecanismo capaz de resolver la paradoja. Supuso que todas las partículas dejan una especie de "copia" de sí mismas que puede escapar del agujero negro en forma de radiación. Es decir, que la información no se destruiría ni siquiera cuando el agujero negro desaparece.
Si es cierto y la información se preserva tal y como manda la mecánica cuántica, estaríamos ante una nueva prueba de que la teoría es correcta y capaz de explicar realmente el universo que nos rodea.
Pero por ahora no es nada más que una conjetura, porque incluso la 'radiación Hawking' no está todavía probada, y recién dentro de muchas decenas de años vamos a saber si estas teorías son acertadas.
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jueves, 29 de diciembre de 2011
Descubiertas nuevas bacterias magnéticas
Ya he mencionado en otras ocasiones las bacterias magnéticas, por eso me emocioné cuando Lucas Brouwers me avisó de un reciente artículo publicado en Science que exploraba un nuevo grupo de bacterias magnéticas. Estas bacterias magnetotácticas contienen pequeñas nanopartículas de los materiales magnéticos que les permiten nadar a lo largo de las líneas de un campo magnético.
No es sólo una clara especie de bacterias que tiene la capacidad magnetotáctica, más bien existen varios grupos diferentes de bacterias con distintas formas y tamaños. Algunos de ellos son grandes grupos de bacterias multicelulares, mientras que otros son grandes unicelulares y en forma de bastón. Éstas últimas son las que este trabajo ha estado explorando, recopilando una amplia descripción de ellas como grupo.
Las muestras de las bacterias magnetotácticas fueron recogidas de las aguas salobres en el increíble Parque del Valle de la Muerte en California. Entre los muy diferentes tipos de bacterias magnéticas que se encontraron, las de forma de bastón fueron, con mucho, el grupo dominante. Una vez aislada una muestra de bacterias con forma de bastón de manera exclusiva, pudieron entonces estudiar sus propiedades físicas. Todas las bacterias tenían un flagelo, una pequeña “cola” que utilizan para la propulsión. Todas ellas contenían diferentes formas de nanopartículas magnéticas internas, así pues, algunas de estas nanopartículas contenían magnetita (Fe3O4 – hierro y oxígeno complejo), y otras contenían greigita (Fe3S4 – hierro y azufre complejo). Había nanopartículas de greigita de muy diferentes formas, en tonto que los cristales de magnetita formaban un grupo aparte de partículas.
Este tipo de nanopartículas estaba fuertemente relacionado con el medio ambiente circundante. Cuando las bacterias se pusieron en un medio de crecimiento alto en azufre, más se formaban nanopartículas de greigita. Sin embargo, cuando se redujo de forma artificial la concentración de sulfuro de hidrógeno, se formaban más cristales de magnetita.
Estas muestras se obtuvieron del agua salobre más que en el medio marino que es donde se encuentran la mayoría, lo que significa que se han diversificado en una gama más amplia de hábitats de lo que se pensaba. Aunque algunas de las bacterias aisladas contenían, exclusivamente, nanopartículas de magnetita o de greigita, eso parece una apuesta bastante segura de que bajo diferentes circunstancias ambientales han sido capaces de cambiar el contenido de las nanopartículas, para reflejar los elementos disponibles. En ambos casos, un compuesto de hierro es necesario, pero no parece haber ninguna diferencia física apreciable entre las bacterias con los compuestos de hierro-sulfuro o las de hierro-oxígeno.
El análisis genético mostró que los genes que producían magnetita y greigita parecían estar en dos grupos separados de genoma. Al comparar estos grupos con otras bacterias que producen nanopartículas, ya sea de magnetita o greigita, nos ayudo a clarificar la idea apoya que cada una contiene sus propios grupos de genes que codifican las proteínas necesarias de forma independiente. Mantener estos dos grupos de genes independientes les permite regularse de distinta forma, y responder de forma individual a los distintos estímulos ambientales, para asegurarse de que sea cual sea el entorno, estas bacterias siempre serán capaces de nadar a lo largo de las líneas del campo geomagnético.
No es sólo una clara especie de bacterias que tiene la capacidad magnetotáctica, más bien existen varios grupos diferentes de bacterias con distintas formas y tamaños. Algunos de ellos son grandes grupos de bacterias multicelulares, mientras que otros son grandes unicelulares y en forma de bastón. Éstas últimas son las que este trabajo ha estado explorando, recopilando una amplia descripción de ellas como grupo.
Las muestras de las bacterias magnetotácticas fueron recogidas de las aguas salobres en el increíble Parque del Valle de la Muerte en California. Entre los muy diferentes tipos de bacterias magnéticas que se encontraron, las de forma de bastón fueron, con mucho, el grupo dominante. Una vez aislada una muestra de bacterias con forma de bastón de manera exclusiva, pudieron entonces estudiar sus propiedades físicas. Todas las bacterias tenían un flagelo, una pequeña “cola” que utilizan para la propulsión. Todas ellas contenían diferentes formas de nanopartículas magnéticas internas, así pues, algunas de estas nanopartículas contenían magnetita (Fe3O4 – hierro y oxígeno complejo), y otras contenían greigita (Fe3S4 – hierro y azufre complejo). Había nanopartículas de greigita de muy diferentes formas, en tonto que los cristales de magnetita formaban un grupo aparte de partículas.
Este tipo de nanopartículas estaba fuertemente relacionado con el medio ambiente circundante. Cuando las bacterias se pusieron en un medio de crecimiento alto en azufre, más se formaban nanopartículas de greigita. Sin embargo, cuando se redujo de forma artificial la concentración de sulfuro de hidrógeno, se formaban más cristales de magnetita.
Estas muestras se obtuvieron del agua salobre más que en el medio marino que es donde se encuentran la mayoría, lo que significa que se han diversificado en una gama más amplia de hábitats de lo que se pensaba. Aunque algunas de las bacterias aisladas contenían, exclusivamente, nanopartículas de magnetita o de greigita, eso parece una apuesta bastante segura de que bajo diferentes circunstancias ambientales han sido capaces de cambiar el contenido de las nanopartículas, para reflejar los elementos disponibles. En ambos casos, un compuesto de hierro es necesario, pero no parece haber ninguna diferencia física apreciable entre las bacterias con los compuestos de hierro-sulfuro o las de hierro-oxígeno.
El análisis genético mostró que los genes que producían magnetita y greigita parecían estar en dos grupos separados de genoma. Al comparar estos grupos con otras bacterias que producen nanopartículas, ya sea de magnetita o greigita, nos ayudo a clarificar la idea apoya que cada una contiene sus propios grupos de genes que codifican las proteínas necesarias de forma independiente. Mantener estos dos grupos de genes independientes les permite regularse de distinta forma, y responder de forma individual a los distintos estímulos ambientales, para asegurarse de que sea cual sea el entorno, estas bacterias siempre serán capaces de nadar a lo largo de las líneas del campo geomagnético.
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