jueves, 29 de noviembre de 2012

Cena en el centro de la galaxia




Noticia de Ciencia en Nasa
26 de noviembre de 2012: En las profundidades de la galaxia espiral llamada Vía Láctea, un torbellino de materia caliente se arremolina alrededor de un agujero negro que es más de un millón de veces más masivo que el Sol. Muchas galaxias, o quizás todas, contienen este "monstruo en su interior". Estos agujeros negros supermasivos se sustentan tragando estrellas, planetas, asteroides, cometas y nubes de gas que deambulan cerca del abarrotado núcleo galáctico.
La nave espacial NuSTAR (acrónimo de Nuclear Spectroscopic Telescope Array, en idioma inglés o Telescopio Espectroscópico Nuclear, en idioma español), de la NASA, recientemente captó al agujero negro central de la Vía Láctea cuando "tomaba un refrigerio".
Black Hole Snacks (splash)
Un nuevo video ScienceCast explora el agujero negro central de la Vía Láctea. Reproducir video
"Tuvimos suerte y captamos un estallido que se produjo en el agujero negro durante nuestra primera campaña de observación", dice Fiona Harrison, quien es la principal investigadora de la misión, en el Instituto de Tecnología de California (California Institute of Technology, en idioma inglés).
NuSTAR es un observatorio en órbita diseñado para tomar fotografías de fenómenos violentos y de alta energía en el universo. Fue lanzado el 13 de junio de 2012 y es el único telescopio que puede desarrollar imágenes enfocadas de los rayos X de más alta energía producidos por las estrellas moribundas y por los voraces agujeros negros.

"Es como ponerse un nuevo par de anteojos y ver nítidamente por primera vez aspectos del mundo que nos rodea", afirma Harrison.  La primera imagen que transmitió NuSTAR de Cygnus X-1, un agujero negro ubicado en nuestra galaxia que está expulsando gas, como si fuera un sifón, desde una estrella gigante, muestra lo que ella dice: haga clic aquí.
La nítida visión de NuSTAR le permitió ubicar un estallido de rayos X duros que provenían del centro de la galaxia durante una campaña de observación, en julio. Asimismo, las observaciones de rayos X de energía más baja, llevadas a cabo por el Observatorio Chandra de Rayos X (Chandra X-ray Observatory, en idioma inglés), de la NASA, y los datos proporcionados por el telescopio Keck, en Hawái, obtenidos por medio del espectro infrarrojo, confirmaron el estallido. El agujero negro de la Vía Láctea acababa de tragarse... algo.
Los refrigerios del agujero negro son un proceso violento en el cual la "comida" es despedazada por poderosas mareas y calentada a millones de grados a medida que desciende por la garganta de la singularidad gravitacional. En este caso, NuSTAR recogió rayos X emitidos por materia que se calentaba hasta alrededor de 100 millones de grados Celsius.
Black Hole Snacks (nustar, 200px)
Concepto artístico de NuSTAR en la órbita de la Tierra. Más información
La observación anima las esperanzas de que los astrónomos sean capaces de resolver un misterio que hace mucho tiempo no pueden resolver: ¿Por qué el agujero supermasivo de la Vía Láctea es un comilón tan delicado?
Si se lo compara con los agujeros negros gigantes ubicados en los centros de otras galaxias, el de la Vía Láctea es relativamente calmo. Los agujeros negros más activos tienden a devorar materia en cantidades descomunales. Por otro lado, se cree que el nuestro apenas prueba bocados o que ni siquiera come.
Los asteroides podrían ser una fuente primaria de alimento. Un modelo propone que billones de asteroides rodean el corazón de la Vía Láctea. Utilizando el Observatorio Chandra de Rayos X algunos astrónomos han detectado llamaradas que coinciden con asteroides de 10 kilómetros de ancho o con asteroides más grandes que caen en el agujero negro. Estas rocas espaciales tendrían el mismo tamaño que el asteroide que eliminó a los dinosaurios en la Tierra hace 65 millones de años. Rocas espaciales más pequeñas también podrían estar cayendo pero sus llamaradas serían demasiado débiles como para que Chandra las detecte.
NuSTAR agrega algo nuevo al problema. Con su capacidad sin precedentes para detectar y producir imágenes de llamaradas de rayos X con gran foco, el telescopio casi con seguridad ayudará a los astrónomos a comprender lo que está sucediendo en las profundidades del corazón de nuestra galaxia. El menú del monstruo pronto podría conocerse.
Para obtener más información sobre NuSTAR y sus observaciones de los agujeros negros con un gran foco, visite la página de la misión en: nustar.caltech.edu.

sábado, 24 de noviembre de 2012

HISTORIA DEL ESTANDARD EIA / TIA 568

HISTORIA DEL ESTANDARD EIA / TIA 568

A principios de 1985, las compañías representantes de las industrias de telecomunicaciones y computación se preocupaban por la falta de un estándar para sistemas de cableado de edificio de telecomunicaciones. La Asociación de la industria de Comunicaciones Computacionales (CCIA) solicitó que la Asociación de Industrias Eléctricas (EIA) desarrollara este modelo necesario. En julio de 1991 se publicó la primera versión del estándar como EIA/TIA-568. En agosto del mismo año se publicó un boletín de sistemas Técnicos TSB-36 con especificaciones para grados mayores (CAT4, CAT5) de UTP. En agosto de 1992 el TSB-40 fue publicado, enfocándose a grados mayores de equipo conector de UTP. En Enero de 1994 el TSB-40 fue corregido por el TSB-40 que trataba, más detalladamente, sobre los cables de conexión provisional UTP y esclarecía los requerimientos de prueba de los conductores hembra modulares UTP.
El modelo 568 fue corregido por el EIA/TIA-568-A. el TSB-36 y el TSB-40A fueron absorbidos en el contenido de este modelo revisado, junto con otras modificaciones
Las organizaciones comerciales como la EIA, la IEEE, la BICSI y otras, han desarrollado normas y manuales que se refieren específicamente a los puntos que se mencionaron con anterioridad. La más definida de esas normas es un documento conjunto de la Asociación de la Industria Electrónica y la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones. Después de haber estado en la producción durante seis años y de haber sido aprobado por ANSI en julio de 1991, la "Norma para el cableado de las telecomunicaciones de edificios comerciales EIA/TIA 568" constituye un recurso muy valioso para la industria. Trata sobre la confiabilidad de los equipos, las especificaciones de las pruebas de ejecución de transmisión, las topologías reconocidas y los métodos de instalación y administración.
Algunas de las empresas que participaron en el proceso de la creación de las normas son Bellcore, AT&T, AMP, KAI Consulting, Bell Canadá, Siecor, Northern Telecom, ADC, MIS Lab, Belden; Champlain, 3M, DEC, IBM, BerkTek, Hewlett Packard, The Siemon Company, Leviton, Panduit y American Express, pero estas no son todas. Además, se ha realizado un esfuerzo conjunto entre ISO e IEC para desarrollar una versión internacional de TIA-568.
La norma EIA/TIA 568 define los criterios de desempeño con los cuales se podrían medir con uniformidad todos los accesorios de los fabricantes. Ello obligara a que los fabricantes de accesorios de conexión adopten una posición responsable. No hay tiempo para escuchar un arenga de mercadeo. La industria se va a beneficiar al utilizar criterios objetivos y probados para seleccionar los accesorios de conexión

PROPOSITO DEL ESTANDARD EIA/TIA 568

Los propósitos de estandard eran principalmente los siguientes:
· Establecer un cableado estándar genérico de telecomunicaciones que respaldará un ambiente multiproveedor.
· Permitir la planeación e instalación de un sistema de cableado estructurado para construcciones comerciales.
· Establecer un criterio de ejecución y técnico para varias configuraciones de sistemas de cableado
La EIA/TIA ha definido el estándar EIA/TIA 568, compuesto de informes técnicos que definen los componentes que hay que utilizar:
- TSB36A: cables con pares trenzados 100W UTP y ftp
- TSB40A: conector RJ45, empalmes por contactos CAD
- TSB 53: cables blindados 150W y conector hermafrodita
Los principales parámetros considerados son: Impedancia, Paradiafonía, Atenuación y ACR (ratio Señal/Ruido).
Categoría 3: Utilización hasta 16 MHz Ethernet 10 Mbps, Token Ring 4 Mbps, Localtalk, telefonía, etc..
Categoría 4: Utilización hasta 20 MHz. Ethernet 10 Mbps, Token Ring 4 y 16 Mbps, Localtalk, telefonía.
Categoría 5: Utilización hasta 100 MHz. Ethernet 10 y 100 Mbps, Token Ring 4/16 Mbps, ATM 155 Mbps.
Las consideraciones del estandard especifican lo siguiente:
· Requerimientos mínimos para cableado de telecomunicaciones dentro de un ambiente de oficina
· Topología y distancias recomendadas
· Parámetros de medios de comunicación que determinan el rendimiento
· La vida productiva de los sistemas de telecomunicaciones por cable por más de 10 años (15 actualmente)
ISO ha desarrollado un cableado estándar sobre una base internacional con el título: Cableado Genérico para Cableado de Establecimientos Comerciales ISO/IEC11801

Campo del Estándar EIA/TIA 568-A

El estándar especifica:
· Requerimientos mínimos para cableado de telecomunicaciones dentro de un ambiente de oficina
· Topología y distancias recomendadas
· Parámetros de medios de comunicación que determinan el rendimiento
· La vida productiva de los sistemas de telecomunicaciones por cable por más de 10 años (15 actualmente)

 

 

Los seis Subsistemas del Sistema de Cableado Estructurado

1. Instalaciones de Acometida
La instalación de acometida del edificio da el punto en donde el cableado exterior entra en contacto con el cableado central interior del edificio. Los requerimientos físicos del contacto de la red son definidos en el Estándar EIA/TIA-569.
2. Cuarto de Equipo
Los aspectos de diseño del cuarto o sala de equipo se especifican en el estándar EIA/TIA-569. Las salas de equipo, generalmente alojan componentes de mayor complejidad que los closets de telecomunicación. Cualquiera o todas las funciones de un cuarto de telecomunicaciones pueden estar disponibles en una sala de equipo.
3. Cableado Vertical (Backbone)
El cableado vertical provee la interconexión entre los closet's de telecomunicaciones, cuarto de equipo e instalaciones de acometida. Consiste en los cables verticales, interconexiones intermedias y principales, terminaciones mecánicas y cables de parcheo o puentes, utilizados para interconexiones de vertical a vertical. Esto incluye:
· Conexión vertical entre pisos (conductores verticales "riser")
· Cables entre el cuarto de equipo y las instalaciones de acometida del cableado del edificio.
· Cableado entre edificios.
Tipos de cableado reconocidos y máximas distancias centrales:
100 ohm UTP (24 ó 22 AWG) ---------->800 metros (2625 ft) voz
150 ohm STP ---------------------------->90 metros (295.2 ft) Datos
Fibra óptica 62.5/125 um multimodo ----->2,000 metros (6560 ft)
Fibra óptica 8.3/125 um uni - modo ------>3,000 metros (9840 ft)
*Nota: Las distancias centrales están sujetas a la aplicación. Las distancias máximas especificadas arriba están basadas en transmisión de voz para UTP y transmisión de datos para STP y fibra. La distancia de 90 metros para STP corresponde a aplicaciones con una anchura de banda espectral de 20 Mhz a 300 Mhz. Una distancia de 90 metros también se aplica a UTP a anchuras de banda de 5 MHz - 16 MHz para CAT 3, 10 Mhz - 20 Mhz para CAT 4 y 20 Mhz - 100 Mhz para CAT 5.

 

Sistemas de datos de menor velocidad tales como el Sistema IBM36, 38, AS400 y asincrónos (RS232, 422, 423, etc.) pueden operar en UTP (o STP) para distancias considerablemente mayores - generalmente, desde varios cientos de pies hasta más de 1,000 pies. Las distancias reales dependen del tipo de sistema, la velocidad de datos y las especificaciones del fabricante para el sistema electrónico y los componentes asociados utilizados (es decir, balunes, adaptadores, conductores de cable, etc.) El estado actual de las instalaciones de distribución normalmente incluye una combinación de cables de cobre y fibra óptica en la vertical.
Otros requerimientos de diseño:
· Topología en estrella.
· No mas de dos niveles jerarquicos de interconexiones.
· No se permiten derivaciones de puente.
· Distancia máxima permitida del equipo a un MDF o IDF es de 30 mts.
· Los puentes de interconexión principales e intermedios o cables de parcheo no deben exceder los 20 metros (66 pies).
· Evitar su instalación en áreas donde puedan existir fuentes de altos niveles de EMI/RFI.
· Los cables deben ser rematados en los accesorios de conexión, y no deben ser usados para administrar movimientos, adiciones o cambios al sistema de cableado
· La conexión a tierra debe cumplir los requerimientos como se define en el EIA/TIA 607.
NOTA: Se recomienda que el usuario consulte a los fabricantes del equipo, a las normas de aplicación y a los proveedores del sistema para obtener información adicional cuando se planeen aplicaciones cubiertas compartidas en cables centrales UTP.
4. Closet de Telecomunicaciones
Un closet de telecomunicaciones es el área de un edificio que aloja el equipo del sistema de cableado de telecomunicaciones. Proporciona un ambiente controlado para albergar el equipo de telecomunicaciones, accesorios de comunicación y cámaras de empalme que dan servicio a una porción del edificio. Este incluye las terminaciones mecánicas y/o interconexiones para el sistema de cableado vertical y horizontal. Por favor, vease el estándar EIA/TIA-569 para las especificaciones de diseño del armario de telecomunicaciones.
5. Cableado Horizontal (Topología Específica: en Estrella)
El sistema de cableado horizontal se extiende desde la toma de corriente de telecomunicaciones (información) del área de trabajo hasta el closet de telecomunicaciones y consiste en lo siguiente:
· Cableado horizontal
· Salida de Telecomunicaciones
· Terminaciones de Cable
· Interconexiones

 

Se reconocen tres tipos de medios como opciones para cableado horizontal, cada uno extendiéndose una distancia máxima de 90 metros.
1) Cable 4-pareado 100 ohm UTP (conductores sólidos 24 AWG)
2) Cables 2-pareado 150 ohm
3) Cable de fibras ópticas 2-fibra 62.5/125 um
Además, se deben tener las siguientes consideraciones:
El cableado horizontal debe tener una topología de estrella
No debe contener más de un punto de transición
No deben permitirse derivaciones y empalmes
Cuando se requieran componentes eléctricos de aplicación específica no deben ser instalados como parte del cableado horizontal.
Además de los 90 metros de cable horizontal, se permiten un total de 10 metros para área de trabajo y cuarto de telecomunicaciones provisional y puentes.
6. Area de Trabajo
Los componentes del área de trabajo se extienden desde la salida de información hasta el equipo de estación. El cableado del área de trabajo está diseñado de manera que sea sencillo el interconectarse, para que los cambios, aumentos y movimientos se puedan manejar fácilmente. 




Enlace a la noticia.

 

jueves, 22 de noviembre de 2012


Impresionante foto de los anillos de saturno de perfil, casi no se ven y tres de sus lunas.

viernes, 16 de noviembre de 2012

Sistema automatico de aparcameintos Comparativas

Existen varios sistema de aparcamiento asistido, pero los alemanes y los caditanos son razas totalmente diferentes.
Aquí os pongo enlaces a los dos tipos;
a ver si adivináis cual es el alemán y cual el gaditano.




lunes, 22 de octubre de 2012

Validan un modelo de planta solar que extrae el hidrógeno del agua

Planta piloto de la Plataforma Solar de Almería
Foto: UNED
MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS)

   Investigadores de la UNED, en colaboración con el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), han demostrado la viabilidad técnica del prototipo de la planta solar que produce hidrógeno a partir de agua, puesto en marcha en 2008. Según han señalado los expertos, en solo unos años, este proyecto podría convertirse en una planta real.
   La planta, desarrollada en 2008, en el marco del proyecto europeo 'Hydrosol II', y ubicada en la Plataforma Solar de Almería, es viable técnicamente, tal y como recoge la revista 'International Journal of Hydrogen Energy'.
   Según han explicado los investigadores, el prototipo se basa en un "concepto sencillo": conseguir hidrógeno extrayéndolo del agua con energía solar. Sin embargo, hasta ahora no se había puesto en práctica a pesar de que, tal y como destacan, "los dos elementos son baratos y, de momento, inagotables".
   Un equipo de expertos, liderados por Sebastián Dormido, ha desarrollado un nuevo modelo matemático que se ha podido validar satisfactoriamente con los datos experimentales de la planta piloto. El objetivo es controlar la temperatura de los reactores del prototipo, a pesar de cualquier perturbación, como la variación que se produce en la radiación solar.
   La planta consigue que se alternen de forma óptima los ciclos de hidrógeno y oxígeno de sus dos reactores, produciendo el fluido de forma continua.
   Según ha apuntado Dormido, dentro dos o tres años, cuando se hayan solucionado algunas cuestiones técnicas --relacionadas con el envejecimiento de los materiales-- podría empezar a construirse una planta real. Su localización idónea sería un lugar con el máximo número de horas de sol, como es Almería. "La falta de radiación solar es un problema aunque se puede almacenar", ha indicado el investigador.
   El hidrógeno representa una de las principales formas de energía del futuro. Uno de sus inconvenientes es que su obtención aún resulta cara y, con los métodos tradicionales, genera grandes cantidades de dióxido de carbono --gas de efecto invernadero--. "Con esta nueva planta 'verde', la contaminación se reduce a niveles mínimos", ha concluido Dormido.

Tal dia como hoy , la sonda espacial soviética "Venus 9" llega a Venus.

La sonda espacial soviética "Venus 9" llega a Venus
La sonda soviética Venera 9 entró en la órbita de Venus el 22 de octubre de 1975, convirtiéndose en el primer satélite artificial de Venus. Realizó distintas mediciones y descubrió que Venus estaba formada por tres capas distintas.

lunes, 15 de octubre de 2012

La NASA halla una roca en Marte similar a las volcánicas de la Tierra

 

El hallazgo sorprende a los científicos, que estudian ahora su origen

 

redacción / la voz  13 de octubre de 2012 05:00

 

Es una roca con una composición nunca vista en Marte. Pero pertenece al planeta rojo. O al menos allí fue donde la encontró el robot explorador de la NASA Curiosity, que seleccionó la piedra para probar el funcionamiento de su láser. Lo normal era que contuviese los mismos minerales que los de otras zonas marcianas, pero los análisis posteriores sorprendieron a los científicos. Primero porque la variedad de su composición es, con diferencia, la mayor de todas las estudiadas en anteriores misiones y, lo más importante, porque presenta un razonable parecido con algunas rocas de la Tierra. Puede decirse, en cierta medida, que es una roca extraterrestre en Marte.

La piedra es químicamente más parecida a un tipo de roca inusual hallada en islas oceánicas como Hawái y Santa Elena, así como en zonas continentales con grietas como el río Grande, que se extiende desde Colorado hasta Chihuahua, en México.

«Es muy similar en composición química a un tipo de roca que se encuentra en muchas de las regiones volcánicas», explicó Edward Stolper, del Instituto de Tecnología de California (Caltech) y uno de los principales científicos de la misión Curiosity de la NASA.

Ralf Guellert, otro de los miembros de la misión, destacó que se trata de una «roca marciana curiosa», ya que «cuenta con un contenido elevado de elementos que coinciden con el mineral feldespato».

Triangular

La piedra, que tiene el tamaño de un balón de fútbol, aunque con forma triangular, fue bautizada como Jake Matijevic.

Los científicos sospechan que la roca pudo formarse en un proceso de erupción volcánica similar a los que se producen en la Tierra, aunque necesitan de más pruebas y análisis para establecer una conclusión firme. En la Tierra, estas piedras se forman generalmente en el manto del planeta debajo de la corteza, a partir de la cristalización de magma relativamente rico en agua a muy alta presión.

Curiosity, que cuenta con un total de diez instrumentos científicos, también analizará en los próximos días la composición de la primera muestra de arena marciana.

Los investigadores de la NASA también determinaron que el objeto brillante visto hace unos días en el suelo cerca del robot era un trozo de plástico proveniente de una protección, que no compromete en absoluto el funcionamiento del rover, tal y como se había temido.

lunes, 8 de octubre de 2012



Arquitectura de
Von Newmann



Javier Sánchez Sánchez



La arquitectura de Von Newmann utiliza el mismo dispositivo de almacenamiento tanto para instrucciones como para los datos.
La mayoría de las computadoras de la actualidad están basadas en esta arquitectura.


El origen de esta arquitectura viene a partir de una colaboración con en el proyecto ENIAC, del matemático de origen Húngaro Jhon Von Newmann, a raíz del problema que tenia el ENIAC a la hora de programar a base de cableado.

Estos ordenadores constan de 5 partes;

  • Unidad aritmético-Logica (ALU).
  • Unidad de Control.(UC).
  • Memoria
  • Dispositivos de Entrada Salida (E/S).
  • Bus de datos.

En diciembre de 1.943, las personas que estaban desarrollando en la universidad de Pensylvania,el ENIAC escribieron el concepto de “programa almacenado”.
Mientras se diseñaba en una nueva maquina el EDVAC, que almacenaría datos y programas en un nuevo dispositivo de de memoria direccionable, esta vez fue la primera vez que se propuso la construcción de un programa almacenado de forma practica.


Von Newmann estaba involucrado por aquel entonces en el proyecto Manhattan en el laboratorio nacional de los Alamos, para el cual se requería una cantidad ingente de procesamiento de datos. Esto fue lo condujo al proyecto del ENIAC donde introdujo el concepto de datos almacenados y escribió una una descripción de él, y del primer articulo que escribió Von Newmann se acuño el termino a este tipo de arquitectura (Arquitectura de VON Newmann).En dicho articulo incluía ideas de Edcker y Mauchly.

Posteriormente, Turing desarrollo un informe técnico muy detallado “Proposed electronic Calculator” en el que describía el motor de computación automático.
Los trabajos de ambos de Newmann y Turing describían ordenadores con programas almacenados, pero a ser anterior el articulo de Von Newman, consiguió mayor repercusión, así que al arquitectura quye utilizaba esa tecnología adquirió el nombre Von Newmann.

En 1945, el profesor Newman, emitió en nombre de un grupo de de sus compañeros de trabajo un informe sobre el diseño lógico de los ordenadores digitales. El informe contenía una propuesta detallada para el diseño de la maquina que desde entonces se le llamo EDVAC.
Dos años después el doctor Newmann y Burks y Goldstine, publicaron un informe que describía otro diseño de maquina que debería ser muy rápida, era capaz de calcular 20,000 operaciones por segundo. Señalaron que el problema consistente en la fabricación de tal maquina residía en el desarrollo de una memoria adecuada, de los cuales todos los contenidos fueran instantáneamente accesibles. Esa maquina se completo en 1952 en Princeton y se conocia como MANIAC I.

  • Los primeros computadores constaban de programas almacenados. Algunos como las calculadoras siguen utilizando este diseño. Puede hacer cálculos simples pero no puede ser reprogramada.
Cambiar el programa que contenían requiere una tecnología que permita la escritura y re-escritura de datos. Los primeros ordenadores eran demasiado complicados para poder reprorgramarlos por su diseño.
El concepto de programa almacenado cambio por completo, se pensó en un ordenador que su diseño contenía un conjunto de instrucciones que se podían almacenar en memoria. Este tipo de programación daba la posibilidad a los programas de ser modificados ellos mismos durante su ejecución. Uno de los motivos de su creación fue la necesidad de un programa que incrementara o modificara la direcciones de memoria de algunas instrucciones, las cuales tenían que ser hechas manualmente en los primeros diseños.

Existen inconvenientes en el diseño de Von Newmann. Las modificaciones de los programas podían ser perjudiciales, por accidente o por diseño.
Partes de la arquitectura de Von Newmann;


  • CPU: Es la unidad central de procesamiento;
    • ALU: Unidad aritmética y lógica.
    • CU: Unidad de Control.
    • Banco de Registros.
  • Memoria:
  • Buses de Sistema:
  • Dispositivos E/S:



CPU: Su función es buscar en la memoria las instrucciones de los programas allí almacenados, interpretarlos y ejecutarlos ademas procesarlos datos introducidos a través de las unidades de salida.

  • La ALU unidad aritmética y lógica se encarga de efectuar las operaciones aritméticas y también las operaciones lógicas (AND, OR, NOT) y en general los resultados.
  • La Unidad de Control (CU) busca las instrucciones almacenadas en la memoria, las interpreta y las ejecuta.
  • Los Registros del sistema (banco de registros) estan encargados de almacenar temporalmente pequeñas cantidades de datos, esos datos pueden ser resultados intermedios de operaciones .
    Hay registros de trabajos visibles para el programador y otros que no lo son.
  • Los Buses de Registros
  • Los Buses de Sistemas son un conjunto de lineas de conexión, cuya misión es circular los datos entre los diferentes elementos.

REGISTROS;

Los registros son las memorias de muy poca capacidad y rápido acceso, situadas en el interior de la CPU.
En los registros se almacenan las instrucciones que se van a utilizar los datos que que se van a emplear en dichas instrucciones. Y los datos resultantes de las operaciones.
Cada registro es una pequeña cantidad de bits que se pueden manejar en bloques, este numero de bits es múltiplo de ocho y suele coincidir con el tamaño de los buses del sistema y se les suele llamar tamaño de palabra.

La potencia de la CPU esta relacionada con el tamaño de los registros.

Hay diferentes tipos de registros;
  • Los registros de propósito general son visibles para el usuario que trabaja en ensamblador, pueden contener direcciones de memoria, instrucciones de un programa o datos con los que trabaja el programa.
  • Los registros de control tienen una mision especifica y no se pueden acceder a ellos(el programador) como pro ejemplo;
*Contador de programas. (C.P. )
*Registros de instrucciones (R.I.)
*Registros de dirección de memoria. (MAR)
*Registro de intercambio de memoria.(MDR)
*Registro de estado del programador. (SR)

La Unidad de Control, busca en la memoria las instrucciones las interpreta y las ejecuta.
La U.C. genera las señales de control necesarias para que el resto de componentes realizan las tareas oportunas, estas señales están sincronizadas con el reloj del sistema,

COMNPONENTES DE LA UNIDAD DE CONTROL (U.C.)

-Contador de programas, que contiene la dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar.

-Registro de Instrucción, (I.R.) almacena la instrucción que se esta ejecutando en ese momento.
-Decodificador de Instrucción, (D.I.) decodifica e interpreta la instrucción para averiguar que operación hay que realizar, dicho código se encuentra en uno de los campos de la instrucción.
-El Secuenciador, (S) genera las micro-ordenes necesarias para ejecutar paso a paso de y de forma sincronizada la instrucción.
-Reloj de Sistema, (CLK) es un circuito oscilador que genera impulsos eléctricos a una frecuencia constante, su velocidad se mide en Hertzios (Hz) 1 pulso por segundo de instrucción, puede tardar en ejecutarse uno o mas pulsos de reloj.
-Registro de Estado del Procesador, (RE) registra las diferentes condiciones de estado de la ultima operación.
-Unidad en Coma Flotante. (Esta dentro de la CPU) (Coprocesador Matemático)
*Realiza operaciones matemáticas de números en coma flotante (Nº Decimales).
*Los ordenadores que no tenían este tipo de Coprocesador matemático lo emulaban con la unidad aritmético-lógica (ALU).
-Buses de Sistema:
*de Direcciones.
*de Datos.
*de Control.

Los buses de sistema son rutas digitales por donde circula la información comunicando las distintas unidades funcionales, cada conexión de Bus transmite (1) o no pasa (0).

-Buses de Dirección. Transmite direcciones de memoria con un Bus de n bits → 2^n.
-Bus de datos, transporta las instrucciones y datos de programas, cuantos mas bits tenga ese Bus mayor será la cantidad de información que puede transmitir de una vez.
-Bus de Control, A través de este Bus se envían las señales de control necesarias para dirigir el resto de unidades funcionales.


MEMORIA DEL SISTEMA.

Se puede dividir según su ubicación o según la volatilidad;

Ubicación → Principal o Secundaria.
Volatilidad → Volátiles (RAM) o No Volátiles (ROM)

Una memoria en sentido genérico se refiere a cualquier dispositivo en el que se puede almacenar cualquier información en formato digital.
-La memoria principal esta situada dentro de la CPU o la placa base.
*En ella encontramos registros de memoria, RAM, Cache...
-La memoria secundaria se accede a través de las unidades de E/S.
*Como por ejemplo Discos Duros.

-La memoria volátil. Deben estar alimentadas eléctricamente para poder conservar los datos.
-La memoria no volátil. La información permanece aun sin alimentación eléctrica.

En informática la unidad de información es el bit (Binary digit)

-Un bit puede contener la información de 0 y 1.

-Normalmente no se puede almacenar un solo bit, se suelen almacenar en grupos (8 bits, 16 bit, 32 bits...).

-Una palabra es la cantidad de información que se puede escribir o leer de una sola vez, en la memoria (8 bits, 32bits 64bits...)

Un Kb = 1,024 bytes.

MEMORIA PRINCIPAL (RAM).


-Concepto
-Registros asociados;
-Registros de direcciones de memoria.
-Registros de intercambio de memoria.
-Selector de Memoria.


-La memoria principal es el dispositivo donde la CPU recibe los datos e instrucciones necesarios para operar y donde guarda los resultados.

-RAM → Random acces memory.

-Cada vez que se realiza una operación de lectura o escritura se accede a todo un conjunto de bits predeterminado.

-Para la realización de la lectura o escritura en la memoria esta tiene una serie de registros asociados.



-El registro de direcciones contiene la dirección memoria a la que quiere acceder.

-El registro de intercambio de memoria contiene la información o dato que se desea escribir o que se acaba de extraer.
-El selector de memoria, conecta el registro de intercambio con la celda cuya dirección figura en el registro de direcciones.




OPERACION DE LECTURA


  1. La CPU carga en el registro de direcciones la dirección de memoria que se quiere cargar.
  2. Ahora el selector de memoria le indica a la memoria que queremos acceder a esa dirección.
  3. Se accede a esa dirección y se lee lo que hay en ella.
  4. El dato leído pasa al registro de intercambio.
  5. La CPU obtiene de MDR el dato obtenido,

OPERACION DE ESCRITURA.


  1. La CPU carga en el registro de direcciones (MAR) la dirección de memoria donde ubicaremos el dato, al mismo tiempo carga en el registro de intercambio (MDR) el dato que queremos escribir.
  2. A continuación el el selector de memoria le dice a la memoria donde queremos escribir.
  3. Se accede a la memoria y se guarda el dato correspondiente.


Memoria Cache;
La memoria cache es una memoria intermedia que se situá entre la memoria principal y la CPU para acelerar los accesos a la memoria.

-Cuando se accede a la RAM para leer in dato por primera vez se hace una copia en la cache, la siguiente vez que se quiera acelerar ese dato directamente se accede a la cache.









  • Hay varios niveles de memoria cache L1, L2, L3. Aunque no todas las placas disponen de la totalidad de ellos.
  • Los primeros niveles se sitúan dentro de la CPU, mientras el ultimo (si existe) se situa fuera de la CPU.

MEMORIA ROM

Es una memoria no volátil, que viene grabada de fabrica ,su finalidad es contener la rutina de inicio.
(POST → Power on Selft Test)
Al encender el equipo chequea todos los recursos disponibles del sistema, (RAM, Periféricos,...), cuya información esta almacenada en la RAM-CMOS.
(BIOS → Basic Input/Output System)
Localiza todas las unidades del sistema y ejecuta los registros de arranque necesarios para cargar el sistema operativo en la RAM.
Actualmente esta rutina se almacena en memoria de tipo flash, que pueden ser actualizadas por el usuario.
MEMORIAS HIBRIDAS.

Para la construcción de la memoria ROM se han ido sucediendo diferentes tecnologías.
  • La PROM (ROM Programable), es un tipo de memoria que se puede programar una sola vez.
  • La EPROM, los datos se pueden grabar también fuera del ordenador, pero se puede volver a programar.
  • La EEPROM, los datos se pueden grabar y modificar dentro del ordenador.(No Volátil)
  • La Flash, son tipos de memoria volatil pero como necesita muy poca alimentación eléctrica su funcionamiento es similar a una ROM.


CICLO DE EJECUCION DE UNA INSTRUCCION.

Fase de Búsqueda;

  1. El contador de programa indica la posición de memoria donde se encuentra la siguiente instrucción a ejecutar. La unidad de control envía una micro-orden para cargar esta dirección en el registro de direcciones de memoria (MAR), a través del bus de direcciones.
  2. El selector de memoria utiliza el contenido del (MAR) para acceder a la dirección de memoria indicada, lee su contenido y lo transfiere al registro de intercambio (MDR),
  3. La Unidad de control accede al registro de intercambio (MDR), obtiene la instrucción ya pasa al registro de instrucción (IR) a través del bus de datos.
  4. El decodificador interpreta la instrucción que llega desde el registro de instrucción (IR) para averiguar cuál es la operación que debe realizarse y genera las micro-ordenes necesarias para poder ejecutarla informando al secuenciador.
  5. Finalmente, el contador del programa se incrementa 1 para quedar apuntando a la próxima instrucción a ejecutar.



Fase de Ejecución;

  1. Se transfiere la dirección del primer operando desde la unidad de control al registro de dirección de memoria (MAR).
  2. El selector de memoria utiliza el contenido del MAR para acceder a la dirección de memoria indicada, lee su contenido y transfiere el dato leído al registro de intercambio.
  3. Se lleva el primer operando desde el registro de intercambio al registro de entrada 1 (REN1) de la ALU.
  4. Se repiten los mismos pasos con el segundo operando, pero en este caso se llevan al registro de entrada 2 (REN2).
  5. El Secuenciador genera una micro-orden para que se ejecute la operación, guardando el resultado en el acumulador.
  6. El resultado se transfiere, a través del bus de datos, del acumulador al registro de intercambio de memoria.
  7. La dirección donde se va a guardar el resultado se transfiere, a trabes del bus de direcciones, al registro de dirección e memoria.
  8. El selector de memoria activa la celda donde se va a almacenar el resultado y este pasas desde el registro de intercambio a esa celda.




miércoles, 22 de agosto de 2012

Curiosity pulverizó la primera roca marciana

19 de agosto de 2012: Curiosity (Curiosidad, en idioma español), el vehículo explorador todo terreno, de la NASA, disparó su láser por primera vez en Marte. El 19 de agosto, el instrumento de la misión, denominado "ChemCam", golpeó una roca del tamaño de un puño, llamada "Coronation" (Coronación, en idioma español), con 30 pulsos de su láser, durante 10 segundos. Cada pulso transfiere más de un millón de vatios de potencia y dura aproximadamente cinco milmillonésimas de segundo.
La energía del láser crea una ráfaga de plasma ionizado y brillante. El instrumento ChemCam capta la luz con un telescopio y la analiza utilizando tres espectrómetros con el fin de obtener información sobre qué elementos hay en la roca. Los espectrómetros registran 6.144 diferentes longitudes de onda de luz ultravioleta, visible e infrarroja.
"Obtuvimos de Coronation un gran espectro; montones de señales", dijo el investigador principal del instrumento ChemCam, Roger Wiens, del Laboratorio Nacional Los Álamos, Nuevo México. "Nuestro equipo está encantado pero también está trabajando mucho; se encuentra ahora observando los resultados. Después de ocho años de construir instrumentos, ¡llegó el momento de obtener la recompensa!"
Curiosity Zaps a Rock (splash)
Esta fotografía, y las imágenes ampliadas, muestran la primera prueba que el instrumento ChemCam llevó a cabo con el láser. El ChemCam se encuentra a bordo de Curiosity, el vehículo explorador de Marte, de la NASA. Crédito de la imagen: NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/IRAP [Imagen completa y texto (en idioma inglés)] [Imágenes más recientes]
El instrumento ChemCam registró espectros de cada uno de los 30 pulsos. La meta de este uso inicial del láser en Marte fue que sirviera como práctica de tiro para caracterizar el instrumento, pero la actividad puede brindar un valor adicional. Los investigadores revisarán si la composición cambiaba a medida que el láser avanzaba. Si efectivamente esto sucedió, podría ser un indicio de que el láser penetró en el polvo o en otro material de la superficie, lo que podría revelar si existe una composición diferente debajo de la misma.
"Es sorprendente que los datos sean aún mejores que los que alguna vez obtuvimos durante las pruebas llevadas a cabo en la Tierra, en términos de la relación señal-ruido", expresó el científico adjunto del proyecto ChemCam, Sylvestre Maurice, del Instituto de Investigaciones en Astrofísica y Planetología (Institut de Recherche en Astrophysique et Planetologie o IRAP, en idioma francés), en Toulouse, Francia. "Esto es tan rico que podemos esperar obtener grandiosos datos científicos a partir de la investigación, con el instrumento ChemCam, de lo que podrían ser miles de objetivos, en los próximos dos años".
La técnica utilizada por ChemCam, denominada espectroscopia de disociación inducida por láser, ha sido utilizada con el fin de determinar la composición de los objetivos en otros ambientes extremos, tales como el interior de los reactores nucleares o el fondo del mar, y ha tenido aplicaciones experimentales en la monitorización ambiental y también en la detección del cáncer. La investigación de "Coronation", que se llevó a cabo hoy, es el primer uso de la técnica en la exploración interplanetaria.

viernes, 17 de agosto de 2012

El mayor mapa del universo... en 3D y para todos

 

Después de realizar la mayor y más profunda fotografía del cielo nocturno captada hasta la fecha, tocaba ofrecer su versión 3D. La colaboración internacional Sloan Digital Sky Survey III (SDSS-III), que cuenta con la participación del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), ha presentado el mayor mapa tridimensional de galaxias masivas y agujeros negros distantes. Es el inicio de un catálogo cartográfico del universo que proporcionará datos relevantes sobre dos grandes misterios de la astrofísica actual: la materia oscura y, sobre todo, la energía oscura, esa fuerza invisible que hace que el universo se expanda.
La colaboración ha hecho público también un video ilustrativo en el que se muestra un viaje simulado a través de parte del universo de galaxias observadas en el proyecto SDSS. La animación muestra cerca de 400.000 galaxias, en sus posiciones observadas y con imágenes reales de las mismas.
Como explica el investigador del IAC y profesor de la Universidad de La Laguna Ismael Pérez Fournon, este mapa es el resultado de la recolección e incorporación de nuevos datos a la fotografía que la colaboración compuso hace unos meses. Esta nueva información, basada en espectros obtenidos con el telescopio Sloan, ha permitido diseñar la pieza en 3D. "El mapa, al que puede acceder cualquier persona desde Internet, recopila el trabajo realizado por SDSS-III en sus dos primeros años de funcionamiento. Aunque los resultados son muy significativos, esperamos mucho más de este proyecto de seis años".
El astrofísico del IAC subraya el hecho de que los datos de SDSS-III no sólo serán útiles para la comunidad científica, sino también para educadores y aficionados a la astronomía. "La idea de la colaboración es crear un legado para el futuro, un catálogo de datos que pueda ser usado mucho tiempo después de que lo concluyamos. Es ciencia colaborativa en su máxima expresión", afirma.

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Sistema empleado en el SDSS. (Foto: Paul Preuss (Lawrence Berkeley National Laboratory), Dan Long (Apache Point Observatory), and the SDSS-III Collaboration)

El mapa 3D es la pieza clave de la novena publicación de datos que realiza la colaboración. Esta publicación, disponible en las páginas web http://www.sdss3.org/dr9 y http://skyserver.sdss3.org, incluye imágenes de 200 millones de galaxias y más de un millón de espectros. De estos, 540.000 corresponden a galaxias que, en su mayoría, no habían sido estudiadas previamente y que vemos tal y como eran cuando el universo tenía la mitad de su edad actual, que es aproximadamente 13.700 millones de años.
Los espectros ofrecen información relevante para la comunidad científica. Al analizar la luz que emiten las galaxias en diferentes longitudes de onda, los investigadores pueden comprobar cómo y cuánto se ha expandido el universo desde que la luz examinada abandonó la galaxia. Las imágenes combinadas con las citadas medidas sobre la expansión han permitido crear el mapa tridimensional.
El cartografiado en 3D incluye nueva información del proyecto BOSS, una parte de SDSS-III, que proyecta medir las posiciones de 1,5 millones de galaxias masivas mirando hacia atrás en el tiempo en los últimos 6.000 millones de años.
¿Por qué fijarse en galaxias masivas? Como explica el coordinador científico de SDSS-III en el IAC, Carlos Allende, el proyecto escogió estos objetos porque se ubican en los mismos lugares que otras galaxias más difíciles de detectar. "Mapear las galaxias grandes constituye una fórmula eficaz para mapear el resto de galaxias del universo lejano", apunta el científico.
BOSS también se plantea identificar en torno a 160.000 cuásares distribuidos por el universo en todas las épocas cósmicas. Según la opinión más asentada, podrían ser núcleos activos de galaxias o, lo que es lo mismo, agujeros negros gigantes alimentándose activamente de estrellas y de gas. Son, en cualquier caso, los objetos más brillantes del universo distante y su espectro ofrece una nueva forma de medir la distribución de materia en el universo, ya que muestran patrones que desvelan la materia gaseosa y oscura que hay entre cada cuásar y la Tierra.
En términos astrofísicos, mapear es en realidad retroceder en el tiempo. La información en 3D de SDSS-III recorre los últimos 6.000 millones años de vida del universo. "De esta manera, los científicos podemos calcular de forma aproximada cuánta materia oscura -aquella que no se ve porque no emite ni absorbe luz- hay en el universo. Y cuánta energía oscura está acelerando la expansión del universo", apunta Allende
Sin embargo, los nuevos datos de la colaboración no sólo pretenden desvelar los misterios del universo distante, sino también del entorno cósmico que rodea al ser humano: la Vía Láctea. Junto al mapa 3D, SDSS-III acaba de publicar estimaciones mejoradas sobre la temperatura y composición química de medio millón de estrellas de nuestra galaxia. Con ellas, señala el investigador del IAC, "podemos mirar hacia atrás y reconstruir la historia de formación de la Vía Láctea". (Fuente: IAC)


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El Sol es la esfera más perfecta de la naturaleza

 

sol-redondoEl Sol es el objeto natural más redondo medido hasta ahora. De hecho, si se redimensionara a la escala de una pelota de playa sería tan "perfectamente" esférico que la diferencia entre el diámetro más ancho y el más estrecho no superaría el grosor de un cabello humano. Para ser más exactos, si el diámetro de la esfera solar midiese un metro, su diámetro ecuatorial sería solo 17 millonésimas partes de metro mayor que el diámetro que lo atraviesa del polo norte al polo sur, que además coincide con su eje de rotación.
Los científicos llevan medio siglo tratando de estudiar la forma exacta del Sol con todo tipo instrumentos. Ahora investigadores de la Universidad de Hawai, la Universidad de Stanford y la Universidad de Ponta Grossa (Brasil) parecen haber logrado gracias al Helioseismic and Magnetic Imager (HMI) del Observatorio de Dinámica Solar (SDO por sus siglas en inglés), un telescopio solar de la NASA que obtuvo su primera imagen de nuestra estrella en 2010, y que desde entonces ha estado ofreciendo retratos sorprendentes del astro rey. Gracias a que no existe ninguna atmósfera que distorsione la imagen captada por este instrumento, las medidas obtenidas tienen una gran precisión, tal y como explican Jeff Kuhn y sus colegas en Science Express, que ha difundido la noticia. “Durante años hemos creído que nuestras medidas fluctuantes sobre el Sol indicaban que la esfera cambiaba constantemente, pero lo cierto es que su forma no varía; los únicos cambios del astro son los relacionados con su ciclo de 11 años de manchas solares”, concluye el astrónomo.