miércoles, 17 de mayo de 2017

Los cables marinos de Internet

El fascinante mapa donde puedes ver el recorrido oculto de los cables marinos que nos conectan a internet


cables de internetDerechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionMiles de kilómetros de cables hacen posible que internet funcione en el mundo.

En las profundidades marinas hay miles de kilómetros de cables que hacen posible que puedas leer este artículo en estos momentos desde tu computadora o celular.
En total, hay 293 cables. Algunos de ellos están "activos" y otros "bajo construcción", a la espera de ser terminados antes de que acabe el año.
Son las "venas" de internet que hacen posible que la red funcione. Y gracias a un nuevo mapa interactivo puedes ver cómo son y cuál es su recorrido.
Submarine Cable Map 2017es una base de datos "gratuita y actualizada" de la consultora de telecomunicaciones TeleGeography.
Se trata de un proyecto online en el que puedes observar"los cables que conectan el mundo bajo los océanos" y los cambios que ha habido en las rutas entre 1996 y 2015, explica la firma estadounidense en su sitio web.

Desde Miami hasta Japón

Muchos de estos cables -la mayoría pertenecientes a Google, Facebook y varios gigantes de telecomunicaciones- viajan a través del Océano Atlántico, conectando Europa con el contiene americano.
El primero de estos grandes tubos transoceánicos que se construyó fue el que conecta Reino Unido con Estados Unidos.

Submarine Cable Map 2017Derechos de autor de la imagenSUBMARINE CABLE MAP 2017
Image captionLa primera "vena" de internet comunicó Reino Unido con Estados Unidos. Así lo muestra esta imagen extraída del Submarine Cable Map.

"Primero fue de cobre para operar el servicio de telégrafo, luego en la era de internet pasó a ser de fibra óptica", le contó a BBC Mundo Josep Pegueroles, profesor del Departamento de Ingeniería Telemática de la Universidad Politécnica de Cataluña.
Y desde Miami, varios llegan hasta Centroamérica y Sudamérica.
Algunos de los cables de internet abarcan varios países del continente, partiendo desde Buenos Aires hasta Brasil o Puerto Rico.
A su vez, el SAC/LAN nace en Guatemala y llega hasta Ecuador, Perú y Chile.
Y en el Caribe confluyen varias redes que crean un mosaico de cables de los cuales apenas dos llegan a Santiago de Cuba.

Submarine Cable Map 2017Derechos de autor de la imagenSUBMARINE CABLE MAP 2017
Image captionHoy día, decenas de cables viajan entre países centroamericanos y del Caribe.
Submarine Cable Map 2017Derechos de autor de la imagenSUBMARINE CABLE MAP 2017
Image captionEn Sudamérica, los cables atraviesan el Atlántico hasta llegar a las costas de Lisboa, Portugal.

En el otro lado del mundo, los cables submarinos atraviesan las aguas del Mediterráneo, partiendo desde España para pasar por Italia y Egipto, navegar el Mar Rojo y recorrer las aguas del Océano Índico.
Y en Asia atraviesan el Mar del la China Meridional y el Mar de la China Oriental, creando una amalgama de tubos de fibra óptica que conecta Hong Kong con Corea del Sur, Japón y el Sureste Asiático.
En Japón se encuentra el más profundo, a 8.000 metros, la altura del Everest.

fibra ópticaDerechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionEl material que se utiliza es fibra óptica.

Entre tiburones y barcos

Internet es un servicio global que es posible gracias a más de 1 millón de kilómetros de cables que conectan 11 países costeros.
Algunos son más resistentes que otros. Por ejemplo, los de Reino Unido y Estados Unidos superan a los del resto del mundo.
Pero pueden llegar a dañarse.
"Los accidentes con buques pesqueros y anclas de barcos ocurren en dos tercios de las fallas de cables de internet", se lee en el blog deSubmarine Cable Map 2017.

Submarine Cable Map 2017Derechos de autor de la imagenSUBMARINE CABLE MAP 2017
Image captionEn el continenete asiático, Hong Kong es uno de los puertos principales de internet.
Submarine Cable Map 2017Derechos de autor de la imagenSUBMARINE CABLE MAP 2017
Image captionEl Mediterráneo también está lleno de cables.

"Factores ambientales como terremotos también pueden perjudicarlos", agregan.
Otros motivos menos probables que pueden causar daños en la red son lossabotajes deliberados y los mordiscos de tiburón.
En 2014, los proveedores de telecomunicaciones de Ucrania informaron de interrupciones del servicio internet debido a actividad militar rusa en la península.

tiburónDerechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionLos tiburones pueden suponer un problema, aunque son raras las ocasiones en las que llegan a morder los cables.

Visto así, los cables de internet podrían parecer vulnerables. Pero no lo son.
En general, es bastante raro que ocurran este tipo de problemas.
El entramado actual de cables de fibra óptica atraviesa océanos y mares enteros, llevando el tráfico de internet de todo el mundo.
Más del 95% del tráfico de voz y datos pasa por esa infraestructura, desde las llamadas internacionales que hacemos hasta los mensajes que mandamos, y nuestras conexiones online.
Reproducido de BBC Mundo. Publicado el 16 de mayo de 2027.

domingo, 14 de mayo de 2017

Ciberataque

Viernes 12 de mayo de 2017 se produjo el mayor ciberataque de toda la época digital.

lunes, 8 de mayo de 2017

Grafeno

La industria del cobre no estaría amenazada por el grafeno en el corto plazo.

Sin embargo, no podemos prever nada hacia el futuro. Es así por ejemplo que la Unión Europea ha destinad unos US$1.356 millones a la investigación del grafeno, que es un material sintético elaborado en base a carbono cuyas propiedades van desde ofrecer una conductividad térmica superior a la de cualquier otro producto, hasta presentar una resistencia superior a la del acero.
Por otro lado, Wikipedia informa que:

"Investigadores de la Universidad de Cambridge lograron que el grafeno fuera capaz de captar una gran cantidad de luz, lo que se puede utilizar en la creación de cables de fibra óptica muy veloces que se benefician de otra de las propiedades del material: los electrones se desplazan rápidamente en él. Así, se prometen cables de grafeno que podrían mover información cientos de veces más rápido que uno actual, lo que podría implementarse en el área de las telecomunicaciones para la instalación de redes más veloces, aumentando así la capacidad y rapidez de internet, la telefonía móvil y en definitiva, todas las comunicaciones que se llevan a cabo sobre nuestro planeta".

La importancia de estas investigaciones explican que en el 2010 el Premio Nobel de Física se les otorgara a los científicos Andrév Gueim y Konstantín Novosiólov  por descubrimientos acerca de este material.

miércoles, 12 de abril de 2017

Ranking de ciudades tecnológicas

Las 10 mejores ciudades tecnológicas del mundo:¿qué puesto ocupan ciudades de AL? http://www.bbc.com/mundo/noticias-39502677

Para ver mejor hacer click sobre el ranking.

jueves, 2 de marzo de 2017

5 claves para entender la 4ta. revolución industrial

  • 1. Alemania fue el primer país en establecerla en la agenda de gobierno como "estrategia de alta tecnología"
  • 2. Se basa en sistemas ciberfísicos, que combinan infraestructura física con software, sensores, nanotecnología, tecnología digital de comunicaciones
  • 3. La internet de las cosas jugará un rol fundamental
  • 4. Permitirá agregar US$$14,2 billones a la economía mundial en los próximos 15 años
  • 5. Cambiará el mundo del empleo por completo y afectará a industrias en todo el planeta

jueves, 5 de enero de 2017

La 4ta. revolución industrial

Hay que considerar lo que los expertos en el tema de la innovación tecnológica vaticinan para un futuro que está próximo. Es lo que se ha dado en llamar la cuarta revolución industrial, cuyos artífices serían: las nanotecnologías, las neurotecnologías, los robots, la inteligencia artificial, la biotecnología, los sistemas de almacenamiento de energía, los drones y las impresoras 3D. Vaticinios que en algunos países ya se trabaja para concretarlos. Ejemplos de lo anterior es el desarrollo de los robots en Japón, de los drones en Estados Unidos y el despliegue de la utilización de las impresoras 3D en varios países. Lo dramático es lo que en el Foro Económico Mundial se ha señalado. Estos cambios que se avecinan significaría la pérdida de cinco millones de empleos en los quince países más industrializados. Es un ejemplo de los riesgos que acarrean los cambios mayores para sociedades e individuos.

El statu quo no es de esta época. La polaridad continuidad y cambio es el signo de los tiempos.

lunes, 2 de enero de 2017

sábado, 10 de diciembre de 2016

Internet de las cosas:
 Cuál imagen ilustra mejor?

lunes, 27 de junio de 2016

Passenger drones: Those incredible flying machines

FLYING a helicopter is tricky, especially when hovering. You use your left hand to raise and lower the collective-pitch lever (to climb or descend), your right hand to move the cyclic-pitch joystick (to go forwards, backwards and sideways) and both feet to work the anti-torque pedals (to point the nose). At first it all seems like an impossible dance, but with plenty of practice and careful co-ordination it can be mastered. Flying a drone, by comparison, is easy-peasy. Some can be operated with little or no experience using only a smartphone app. So, it was a matter of time before resourceful folk started to think about building simple-to-operate drones that are large enough for people to fly in.
Tomado de "The Economist" Jun 25th 2016



domingo, 26 de junio de 2016

Twitt sobre inteligencia artificial

  1. Artificial intelligence: Will it cause mass unemployment or even destroy mankind?

domingo, 3 de abril de 2016

viernes, 11 de marzo de 2016

El futuro de la computación

Tomado de "The Economist", edición Online; 11 de marzo de 2016.

The first is software. This week AlphaGo, a program which plays the ancient game of Go, beat Lee Sedol, one of the best human players, in the first two of five games scheduled in Seoul. Go is of particular interest to computer scientists because of its complexity: there are more possible board positions than there are particles in the universe. As a result, a Go-playing system cannot simply rely on computational brute force, provided by Moore’s law, to prevail. AlphaGo relies instead on “deep learning” technology, modelled partly on the way the human brain works. Its success this week shows that huge performance gains can be achieved through new algorithms. Indeed, slowing progress in hardware will provide stronger incentives to develop cleverer software.

The second area of progress is in the “cloud”, the networks of data centres that deliver services over the internet. When computers were stand-alone devices, whether mainframes or desktop PCs, their performance depended above all on the speed of their processor chips. Today computers become more powerful without changes to their hardware. They can draw upon the vast (and flexible) number-crunching resources of the cloud when doing things like searching through e-mails or calculating the best route for a road trip. And interconnectedness adds to their capabilities: smartphone features such as satellite positioning, motion sensors and wireless-payment support now matter as much as processor speed.

The third area of improvement lies in new computing architectures—specialised chips optimised for particular jobs, say, and even exotic techniques that exploit quantum-mechanical weirdness to crunch multiple data sets simultaneously. There was less need to pursue these sorts of approaches when generic microprocessors were improving so rapidly, but chips are now being designed specifically for cloud computing, neural-network processing, computer vision and other tasks. Such specialised hardware will be embedded in the cloud, to be called upon when needed. Once again, that suggests the raw performance of end-user devices matters less than it did, because the heavy lifting is done elsewhere.