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¿Un metamaterial capaz de funcionar en sí mismo como una computadora mecánica?Enviar por emailEn el joven campo de los m...
30/05/2014

¿Un metamaterial capaz de funcionar en sí mismo como una computadora mecánica?
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En el joven campo de los metamateriales se han logrado en años recientes estructuras con capacidades sin precedentes, incluyendo lentes planas, capas de invisibilidad e incluso dispositivos ópticos "metatrónicos" (que pueden manipular la luz del modo en que los circuitos electrónicos manipulan el flujo de electrones).

Ahora, la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, la institución donde se construyó una de las primeras computadoras de la historia, la ENIAC, es el escenario pionero de los trabajos sobre un concepto que quizás conduzca a una nueva revolución de la computación.

La investigación preliminar llevada a cabo por expertos de esta universidad, así como de la de Texas en Austin y la de Sannio en Italia, muestra que es factible diseñar metamateriales capaces de por sí de ejecutar "cálculos fotónicos" a medida que una onda de luz los atraviesa.

Se puede considerar que la luz, descrita en términos de espacio y tiempo, posee un perfil que es una curva en un plano cartesiano. El material, por ahora solo teórico, ideado por los investigadores, puede realizar una operación matemática específica sobre el perfil de esa onda, a medida que la onda pasa a través del material.

En esencia, hacer incidir una onda de luz sobre un lado de dicho material haría que por la otra cara emergiera la luz con el resultado del cálculo.

Visualizar y manipular el perfil de una onda de luz es algo cotidiano para aplicaciones como por ejemplo el procesamiento de imágenes digitales, aunque lo usual es que se realice después de que la luz ha sido convertida en señales electrónicas que constituyen información digital. Los metamateriales computacionales que los investigadores han propuesto podrían realizar casi al instante dichas operaciones con la onda original, sin convertirla en señales electrónicas, y de modo no muy distinto en concepto a cómo la luz entra en una cámara a través de la lente.

Detrás de esta atrevida idea está el equipo de Nader Engheta y Alexandre Silva, de la Universidad de Pensilvania, Francesco Monticone y Andrea Alu, de la Universidad de Texas en Austin, así como Giuseppe Castaldi y Vincenzo Galdi, de la Universidad de Sannio en Italia.

Este concepto tiene sus raíces en lo que se puede describir como computación mecánica. Los predecesores de los ordenadores modernos fueron calculadoras mecánicas, las cuales usaban elementos físicos, que iban desde reglas deslizantes hasta complejos conjuntos de engranajes y ejes de transmisión, para representar, almacenar y manejar la información numérica. En las calculadoras más complejas, el usuario podía suministrar los valores iniciales para el cálculo mediante una rueda o disco, y luego hacer girar una manivela cierto número de veces. La maquinaria interna transformaba los valores iniciales gradualmente hasta que se obtenían los resultados. A mediados del siglo XX, las computadoras analógicas electrónicas reemplazaron a las mecánicas, usando resistencias, condensadores, bobinas y amplificadores, los cuales sustituyeron a las piezas mecánicas de aquellas primeras calculadoras mecánicas o protocomputadoras. Los valores iniciales y los resultados pasaron a ser valores eléctricos, y el procesamiento se pasó a realizar mediante circuitos eléctricos especialmente diseñados para hacer cálculos.

Un metamaterial con el diseño adecuado haría algo muy parecido a las piezas de una computadora mecánica. Con la combinación adecuada de metamateriales, quizá uno para cada clase de operación, dispuestos en las configuraciones apropiadas para cada caso, el objeto resultante sería una computadora en sí mismo.

30/05/2014

Modelado 3D de corazones humanos
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El doctor Julius Guccione (50), investigador cardíaco de la Universidad de California, quedó fascinado la primera vez que vio una imagen virtual de un corazón latiendo. Ya venía utilizando modelos matemáticos para investigar el corazón a lo largo de toda su carrera, pero entonces Dassault Systèmes, una compañía francesa de software de diseño y simulación, creó una imagen completa 3D de los impulsos eléctricos y las contracciones que permiten que el corazón funcione.

“Esto es algo que los médicos intentan desde antes del siglo XX”, dice entusiasmado. La construcción de un corazón que late en 3D da a los médicos la esperanza de algún día poder diagnosticar y tratar en función de las fuerzas únicas que operan en cada caso, e incluso hasta ensayar una cirugía de corazón abierto antes de abrir el pecho del paciente.

“En el corazón no hay solo tejido: también hay corriente eléctrica. Yo lo comparo con una máquina”, dice Bernard Charlès, CEO de Dassault Systèmes, empresa que crea maquetas digitales de máquinas como aviones y autos desde hace más de 30 años.

Como sugiere el Proyecto Living Heart, Charlès, de 56 años, está conduciendo la empresa hacia nuevas direcciones como parte de un plan para duplicar los ingresos en cinco años. En lugar de solo comercializar software para diseñadores y fabricantes, Dassault Systèmes quiere ser una “empresa de experiencias 3D” cuya tecnología de simulación se pueda aplicar a prácticamente cualquier cosa.

“Si podés imaginarlo, podés simularlo”, afirma Steve Levine, director de Estrategia de Simulia, la división de Dassault Systèmes que lidera el proyecto Living Heart. Levine admite que es necesario contar con buenos datos para generar una simulación precisa. En el caso del proyecto Living Heart, Dassault Systèmes recopiló datos geométricos sobre las propiedades eléctricas y mecánicas del corazón y los reunió en una base de datos enorme.

El próximo paso: corazones 3D personalizados. La idea es que los médicos tomen el modelo de latido normal de Dassault Systèmes y lo modifiquen para reflejar el comportamiento de un corazón particular según lo detectado mediante resonancia magnética o ecocardiograma. (Fuente: DS)

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