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Auge y caída de la industria de los semiconductores en Japón

Auge y caída de la industria de los semiconductores en Japón

De un tiempo a esta parte, la industria de los semiconductores forma parte de las noticias cotidianas (...) Durante la década de 1980 y la primera parte de la de 1990, el paradigma de la industria japonesa, sinónimo de éxito industrial y comercial, fue la industria de los semiconductores. Marcas como NEC, Hitachi, Toshiba, etc. eran las dominadoras del mercado mundial. Esa hegemonía se empezó a desvanecer en la segunda mitad de la década de 1990 hasta llegar a la situación actual, de práctica irrelevancia. ¿Por qué ocurrió eso? Aquí lo analizo.
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¿Demasiado grande, demasiado atrevido? La planta de microchips 'moonshot' de la UE se enfrenta a dudas [ENG]

¿Demasiado grande, demasiado atrevido? La planta de microchips 'moonshot' de la UE se enfrenta a dudas [ENG]

Europa quiere recuperar el control de su suministro de microchips. Pero mientras el comisionado de la UE, Thierry Breton, improvisa un plan multimillonario para la industria, se enfrenta a un muro de escepticismo por parte de los actores tecnológicos locales. ¿Su principal queja? Piensa demasiado a lo grande. El impulso de Breton se produce cuando la UE se enfrenta a una crisis crítica de suministro de microchips necesarios para alimentar las industrias automotriz, de computación en la nube y de telecomunicaciones del bloque.
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Imágenes de absoluta locura cuando una tienda repone tarjetas gráficas de Nvidia

Una combinación de escasez de stock impulsada por la pandemia y la fascinación cada vez más espantosa del planeta por la criptominería hace que conseguir una tarjeta gráfica nueva sea difícil en estos momentos. Los últimos 12 meses han sido un infierno para los jugadores de PC que intentan actualizar sus equipos, ya que la escasez global de chips de silicio ha afectado a la producción de GPUs. Así, cuando las tarjetas encuentran su camino hacia el mercado, los cripto-mineros las acaban comprando, ya que necesitan su poder de procesamiento.
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Los primeros chips de 2 nm nos colocan más cerca del límite del silicio, los 2 materiales que aspiran a recoger su testigo

El arseniuro de galio es un semiconductor peculiar. Incluso, en cierto modo, atrevido. Y es que aunque no forma parte de la estirpe de los semiconductores elementales, entre los que se encuentra, cómo no, el silicio, tiene unas propiedades que lo hacen muy atractivo y lo han colocado en el punto de mira de la industria de la electrónica.
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Un nuevo panel solar de silicio y perovskita consigue una eficiencia del 29,15%, récord en su categoría

A la hora de fabricar células con las que obtener paneles solares el silicio ha sido el material por excelencia para capturar la energía fotovoltaica. Sin embargo, tiene sus límites en cuanto a capacidad se refiere. Es por ello que han comenzado a surgir nuevas alternativas y tecnologías para mejorar la eficiencia de los paneles solares. De entre todas ellas, una de las más destacadaas es la combinación de silicio y perovskita, un curioso mineral que promete mucho en este sector.
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Un cristal quiral permite un nuevo avance en materiales topológicos

Los metales topológicos presentan propiedades ‘exóticas’, cuya magnitud es proporcional a un parámetro llamado número de Chern. Ahora, por primera vez, se ha logrado alcanzar el máximo valor de ese número de forma experimental utilizando cristales quirales de paladio y galio.
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La ley de Moore vive: han logrado que el silicio emita luz

Después de 50 años de innovaciones para que los procesadores sean más rápidos, la ley de Moore está más viva de lo que parecía. Ahora un grupo de investigadores ha descubierto cómo hacer que el silicio brille, según Wired. Eso significa que, en lugar de duplicar la cantidad de transistores en los chips cada dos años, ahora parece posible usar fotones, o partículas microscópicas que emiten luz, para transmitir datos. Aun así, los futuros chips de ordenador podrían no ser completamente ópticos...
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Los ajedrecistas de silicio atacan ahora el coronavirus  

Los padres de la informática Alan Turing y Claude Shannon tenían razón hace 70 años: el ajedrez ha sido un magnífico campo de experimentación de la inteligencia artificial. Deep Mind (empresa de Google) utiliza ahora lo aprendido con los deportes mentales más complejos (go y ajedrez) para acelerar la investigación sobre el coronavirus. Gracias a su programa AlphaFold (publicado en código abierto), la vacuna puede estar más cerca.
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Enevate pone fecha de llegada a su revolucionaria batería de silicio dominante  

La norteamericana Enevate ha confirmado los importantes avances que están realizando con sus interesantes baterías ión-litio con ánodo de silicio dominante. Unas celdas que lograrán una densidad energética elevada, que además serán compatibles con recargas ultra-rápidas y tendrán un coste reducido. Factores que sin duda permitirán dar un salto adelante en el rendimiento de los coches eléctricos. Durante el CES de Las Vegas, Enevate ha presentado la cuarta generación de sus baterías.
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Microsoft y Warner Bros lograron almacenar la película original de Superman en un disco de cristal

Esta semana, Microsoft y Warner Bros, firmaron un acuerdo para desarrollar un nuevo tipo de almacenamiento. Este nuevo tipo de almacenamiento se dio a conocer con una copia completa de la película original de Superman de 1978 en un dispositivo de vidrio con las siguientes dimensiones (75 x 75 x 2 mm).
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Los cristales de datos de Superman se hacen realidad, y ya almacenan su película  

Aunque pueda sonar a ciencia ficción, existen iniciativas que buscan almacenar datos en vidrio. Sí, podrían existir "pronto" los cristales de datos. Ahora, Microsoft vuelve a darle un empujón a su proyecto basado en este concepto, Project Silica, asociándose con Warner Bros para llevar a cabo esta demostración metiendo en un cristal del tamaño de un posavasos una copia de la película Superman de 1978 para mostrar al mundo su concepto. El cristal usado es cuarzo normal y han probado su resistencia hirviéndolo, horneándolo e incluso rayándolo.
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Diseñan una piel que cambia de color, basada en la del camaleón  

Recientemente un grupo de investigadores de la Universidad de Sheffield observó a escala nanométrica el mecanismo de coloración de la piel del camaleón. Los cambios de tonalidad no obedecían a la liberación de ningún tipo de pigmento; sino que, en realidad, se trataba más bien de un fenómeno físico. En su caso, se debe a un conjunto de estructuras microscópicas conocidas como cristales fotónicos. Los autores del estudio procedieron a incrustar cristales fotónicos en un material flexible, conocido como hidrogel.
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Cómo funciona un reloj de cuarzo y por qué oscila 32 768 veces por segundo [ENG]

Cómo funciona un reloj de cuarzo y por qué oscila 32 768 veces por segundo [ENG]  

Los relojes de cuarzo tienen un pequeño diapasón de cristal en su interior que vibra a 215 Hz (32 768 veces por segundo) y hay una razón muy inteligente para eso. En este vídeo, además, se habla un poco sobre cómo funcionan los relojes mecánicos. [Vía Microsiervos]
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Adiós al cristal: la revolución de la madera transparente

Durante años su proyecto era motivo de risas, hasta que han visto el resultado. Ahorra energía, es biodegradable, no genera efecto lupa en el interior de la vivienda, preserva la privacidad... Su inventor calcula que en cinco años se estará usando en las casas.
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Gran salto en computación cuántica

Por primera vez, científicos australianos han podido medir la precisión de las operaciones lógicas entre dos "bits cuánticos" de silicio y el resultado es tan prometedor (un 98% de precisión) que permitirá la construcción de un ordenador cuántico a gran escala que puede revolucionar el mundo de la Informática. En concreto, un procesador cuántico a gran escala ayudaría a identificar y desarrollar nuevos medicamentos al acelerar el diseño asistido por ordenador, podría contribuir al desarrollo de materiales nuevos y permitiría una búsqueda de inf
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Descubren una técnica para soldar metal y cristal que puede revolucionar nuestros procesos de fabricación

La soldadura es un proceso que implica fusionar dos piezas, pero hasta ahora estábamos limitados a materiales que compartieran una serie de propiedades. Un equipo de científicos de la Universidad Heriot-Watt en Edimburgo acaban de hallar la forma de fusionar metal y cristal: con lásers. El profesor Duncan P. Hand y su equipo han desarrollado un proceso denominado Microsoldadura láser ultrarrápida (ultrafast laser microwelding). Lo que hacen es aplicar pulsos muy cortos de un láser que emplea una longitud de onda infrarroja.
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Estudio abre la puerta a microchips de ultra baja potencia [ENG]

Un nuevo enfoque para controlar el magnetismo en un microchip podría abrir las puertas a la memoria, la computación y los dispositivos de detección que consumen drásticamente menos energía que las versiones existentes. El enfoque también podría superar algunas de las limitaciones físicas inherentes que han estado desacelerando el progreso en esta área hasta ahora. Los investigadores del MIT y del Laboratorio Nacional Brookhaven han demostrado que pueden controlar las propiedades magnéticas de un material de película delgada.
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Las máquinas de ultrasonidos podrían ser asequibles para todos gracias a este desarrollo

Ingenieros de la Universidad de Columbia Británica han desarrollado un nuevo transductor de ultrasonidos que podría reducir drásticamente el coste de los escáneres de ultrasonido a tan solo 100 dólares por unidad. Miniaturizar estos transductores permitiría usarlos para mirar dentro de arterias y venas. Podrías pegarlas en tu pecho y hacer un seguimiento continuo de tu corazón en tu vida diaria. Abre muchas posibilidades diferentes.
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Más allá de los límites del silicio

Más allá de los límites del silicio

El 19 de abril de 1965, años antes del lanzamiento del primer microprocesador, el estadounidense Gordon Moore publicó en la revista Electronics un artículo en el que vaticinaba esta evolución. El co-fundador de la compañía Intel lanzaba una predicción que ha pasado a conocerse como la «Ley de Moore»
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Aviso noticia descartada por violar las normas de uso

Disponemos de todo lo que necesitas en accesorios para tu movil o tablets a precios bajos , fundas , carcasas , templado

Disponemos de todo lo que buscas para tu movil o tablets a precios economicos desde 2 euros y ademas contamos con nuetro paquete personal proteccion 2018¡¡ con funda mas cristal templado , pidel el tuyo a que espera
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Científicos chinos desarrollan el cristal más fino del mundo, de 0,12 milímetros de espesor

Científicos chinos desarrollan el cristal más fino del mundo, de 0,12 milímetros de espesor

En las pruebas de resistencia, se ha probado lanzar una bola de acero de 55 gramos situada un metro por encima del cristal con una fuerza similar a la de un automóvil circulando a 150 kilómetros por hora, y el vidrio resultó intacto. Los cristales superfinos son ampliamente utilizados en el sector electrónico, para la fabricación de pantallas en aparatos de uso cotidiano tales como televisores, ordenadores personales o móviles.
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Un recorrido en profundidad por la fábrica de cristal Hikari de Nikon [EN]

Un recorrido en profundidad por la fábrica de cristal Hikari de Nikon [EN]

He estado en muchos tours de fábrica con varios fabricantes de cámaras y lentes antes, pero nunca había tenido la oportunidad de ver cómo se fabricaba el vidrio óptico que se usa en las lentes que usamos todos los días. Así que estuve muy feliz de recibir una invitación de Nikon para recorrer su fábrica de Hikari Glass en Akita Japón, después de la feria anual CP + en Yokohama este año.
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La bandera más pequeña jamás concebida  

La bandera nacional más pequeña la creó el Instituto de Computación Cuántica (Canadá) en la Universidad de Waterloo. Concretamente, creó un facsímil de 0,697 micrómetros al cuadrado de la bandera canadiense. Un micrómetro equivale a: Una milésima de milímetro. Ello se logró el 6 de septiembre de 2016. Para obtener el color, se oxidó una oblea de silicio en un horno de tubo con el propósito de crear una capa de dióxido de silicio. Los efectos de inteferencia de la fina lámina en el dióxido de silicio dan el color rojo.
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El silicio vuelve a meterse en la carrera de los ordenadores cuánticos

Dos nuevas investigaciones en 'Nature' demuestran que los cúbits basados en este viejo material todavía podrían dominar la computación cuántica.
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El silicio se flexibiliza en unas nuevas células solares ultraflexibles

Si hay algo por lo que destaca el silicio, además de sus propiedades para la captación de energía solar, es por su rigidez. Esta característica había mantenido por el momento a este material en un segundo plano para su uso como fuente de energía renovable portátil. Sin embargo, ¿y si lo rígido pudiera convertirse en flexible? Es lo que ha logrado un equipo científico de la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdalá (KAUST), que ha diseñado unas nuevas células solares de silicio no ya flexibles, sino ultraflexibles.

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