miércoles, 5 de febrero de 2014

Wysips, la pantalla con carga inalámbrica y transmisión de datos por luz


pantalla de carga solar
Últimamente hemos visto cómo muchos dispositivos han empezado a hacer uso de la carga inalámbrica, como por ejemplo es el caso del Nexus 5. Sin embargo no parece terminar de arrancar esta tecnología, quizá por el hecho de necesitar la base de carga.
Para ello, SunPartner Technologies y 3M han intentado dar con una solución, mostrando una nueva tecnología para evitar estos problema de batería, así como introduciendo un nuevo concepto de transferencia de datos.

Carga solar de dispositivos

Se llama ‘Wysips’, y consiste en un una capa fina de cristal que puede ser añadido en pequeñas pantallas de dispositivos móviles. De esta forma, de una forma totalmente transparente para el usuario, podremos convertir nuestro dispositivo en un panel solar, de manera que cargaremos nuestro dispositivo tanto con luz natural como artificial.
Cada vez que haya luz, se cargará el móvil un poco más. A lo largo de un día, la contribución de carga será significativa, hablando de un 15% de la batería típica que podemos encontrar en un teléfono.
Esto es lo que ha dicho Matthieu de Broca, de Business Development & Strategic Alliances en SunPartner. Es cierto que un 15% no es una gran cantidad, pero puede ser suficiente para un día. Aun así, podremos evitar situaciones de quedarnos sin batería, con buscar una área realmente brillante. No obstante, las células solares podrían incluso mejorar la potencia generada con el tiempo, con lo que esta cifra aumentaría.
Si hablamos de un smartwatch o un dispositivo de tinta electrónica (como el Kindle), podríamos llegar a conseguir la carga completa sin necesidad de una carga física por cable.

Tal cual es

La colaboración de las mencionadas (SunPartner con la capa de pantalla y 3M con el adhesivo), así como la ayuda de fabricantes y el marketing en ciertas publicaciones (como DT) han permitido que todo esto sea posible.
Si entramos a examinar este sistema de carga Wysips, se puede observar que podría provocar brillos en la pantalla si miramos desde diferentes ángulos, así como podríamos llegar a distinguir el patrón del cristal solar si estamos lo suficientemente cerca. A pesar de eso, en una demo en un teléfono Huawei no se notó la capa Wysips en absoluto: la única diferencia fue la pérdida de algunos ángulos de visión, más bajos de lo normal. Esta demo, además, nos lleva a pensar que Huawei podría ser el primer fabricante en usar dicha tecnología, pero esto no quedó confirmado: lo veremos cuando la tecnología llegue allá por 2015.

Atentos a Li-Fi

Pero ahí no queda la cosa, en el CES anunciaron que la capa Wysips también es capaz detransmitir datos (Li-Fi: Light Fidelity) a través de ondas de luz (también llamado VLC, Comunicación por Luz Visible).
El proceso es muy simple: si ponemos el teléfono bajo una luz especial, una serie de parpadeos imperceptibles permiten enviar mensajes al teléfono, y de una forma mucho más rápida (hablamos de 3.5 Gigabits por color, lo que significa que la luz LED RGB podría permitirnos un total de 10.5 gbps  -10 veces superior a Wifi-) y segura que si usásemos Wifi o Bluetooth (ambos por ondas de radio).
Esto no quiere decir que tendremos pronto Internet inalámbrico en nuestras casas gracias a la luz, pero la demo nos mostró cómo un teléfono podía abrir un vídeo, una web o incluso una aplicación.
pantalla de carga solar 2

1 nueva capa para 2 nuevos usos

En cuanto al coste de fabricación, éste varía de 2 a 3 dólares (o incluso menos) para incluirlo en la pantalla de un móvil, lo que desde luego nos hace pensar en una buena opción, pues no se incrementa apenas el precio del dispositivo en cuestión. Quizá justo ahí radique la diferencia con otras tecnologías que no terminan de consolidarse.
En vista a que una de las quejas más frecuentes en ésta época de los dispositivos móviles, conseguir un Kindle o un smartwatch que se carguen automáticamente gracias a la luz, o conseguir un 15% de batería extra en nuestros smartphones es algo que desde luego puede sernos de mucha utilidad. Así como la conexión Li-Fi. Y más si consideramos que no conlleva un coste elevado.
Fuente: http://www.elandroidelibre.com/2014/01/wysips-la-pantalla-con-carga-inalambrica-y-transmision-de-datos-por-luz.html














martes, 4 de febrero de 2014

Cristian Castro y Genitallica graban tema rockero

Cristian Castro y Genitallica graban tema rockero
El cantante se reunió con el grupo en Monterrey para grabar el tema 'Quiéreme'.

 

Quien al parecer dejó por un momento las bromas es Cristian Castro, ya que hace unos días viajó a la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, para grabar un dueto con el grupo de rock Genitallica.

El tema elegido para realizar esta colaboración es 'Quiéreme', el cual forma parte del nuevo disco de la banda y saldrá a la luz en el mes de marzo.
En un comunicado de prensa, Andrés, baterista de la agrupación, comentó que se encuentran emocionados y satisfechos con la participación de Cristian, pues desde que le mandaron la canción, al hijo de Verónica Castro, les comentó que de inmediato se enganchó, porque le apasiona romper esquemas, además de que ama el rock.
El nuevo material discográfico de Genitallica no tiene todavía nombre, pero se sabe que estará disponible en formato digital y físico a finales de marzo.




¿Qué son los sensores retroiluminados?


Los sensores retroiluminados empezaron a aparecer en el mercado en el 2009, de la mano de Sony. Pero, ¿qué son realmente? ¿Qué ventajas traen sobre los sensores comunes?
Sensor
Dentro de tu cámara se esconde el sensor, una placa que incluye millones de diodos que están listos para recibir la luz que proviene de la lente. Pero no todos los sensores son iguales, hay matices entre ellos y uno de los que se viene hablando bastante seguido es la tecnología de retroiluminación. Pero para entender a un sensor de este estilo, veamos antes como se construye uno común.
FS
Un sensor de iluminación frontal —los comunes de toda la vida— esta compuesto por 3 capas. En la primera capa se encuentran los fotodiodos principales, que reciben la luz y la traducen en impulsos eléctricos. Por sobre esta capa se encuentra todo el circuito que transporta estos impulsos eléctricos al procesador de la cámara. La tercer y última capa es la que contiene el filtro Bayer y las microlentes que distribuyen la luz de manera uniforme y la encausan hacia los diodos.
El mayor problema que tienen estos sensores es que la luz debe atravesar la segunda capa, aquella que aloja toda la parte electrónica. Este paseo que realiza la luz hace que su intensidad baje ya que muchaqueda atrapada en los circuitos y diferentes cables que circulan por ahí. Para contrarrestar este problema, los fabricantes aumentan la sensibilidad de los diodos, llevando la intensidad de la luz recibida a la que originalmente ingreso por la lente, pero esto significa un ruido mayor ya que la señal es amplificada. El mismo problema que obtienes al subir en el valor ISO.
BSI
Los sensores retroiluminados también poseen estas 3 capas funcionales, pero en un orden distinto. En primer lugar se encuentra la capa de circuitos e integrados, luego la de los fotodiodos y finalmente la del filtro Bayer y microlentes. Al estar invertida la segunda capa con la primera —que esto se logra literalmente dando vuelta la capa 2 y 3 como un todo— la luz solo atraviesa el filtro Bayer y llega directamente a los diodos, lo cual eleva la probabilidad de captar un fotón del 60% al 90%. Pero esto no es tan sencillo como invertir el orden y volver a armar el sensor. Para que la luz alcance los diodos debe atravesar lo que originalmente era la base de la ultima capa, por lo que la oblea de silicio donde está montada la estructura es pulida hasta reducir el ancho lo máximo posible.
La ventaja principal de estos sensores, entonces, es la sensibilidad aumentada a la luz. En teoría la luz es percibida con un 30% más de intensidad, lo que hace estos sensores ideales para aplicaciones de seguridad —como las cámaras de vigilancia— o dispositivos de lentes poco luminosas —como algunos teléfonos móviles.
Desgraciadamente este cambio en las capas del sensor trae varias desventajas. En primer lugar, al tener que pulir la oblea de silicio, el sensor se vuelve extremadamente frágil. En vez de tener una capa fuerte que una las otras dos, sus componentes son más finos y por lo tanto más sensibles. Este problema estructural se traduce en un aumento en el costo de producción, ya que necesitan ser construidos con mayor cuidado y el proceso es obviamente más largo, lo cual se traduce en un precio más inflado para las cámaras que portan sensores de este tipo.
Además, debido a que el circuito se encuentra en una capa tan fina, las chances de que se produzcacrosstalk son más altas. La diafonía —término en español— sucede cuando un circuito influencia al otro, sin que esto sea deseado. En palabras simples, los cables que conducen la información de los diodos se influencian entre sí, lo que significa que el ruido de la imagen aumenta y los colores sangran a las celdas adyacentes.
Hoy en día el sensor retroiluminado es un mercado nicho, que aparece cada tanto más bien como unaestrategia de marketing en vez de una real ventaja para el usuario. Teléfonos móviles como el iPhone 5poseen esta tecnología y Nikon lanzó esta semana algunas Coolpix con estos sensores. Pero la clara falta de interés en el mercado de alta gama demuestra que la tecnología hoy no está a la altura de dar beneficios y ventajas reales.
Foto: Thomas Bresson
Fuente: http://altfoto.com/2014/01/que-son-sensores-retroiluminados