{"id":38029,"date":"2015-02-02T18:09:15","date_gmt":"2015-02-02T22:09:15","guid":{"rendered":"http:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/?p=38029"},"modified":"2015-02-02T18:09:15","modified_gmt":"2015-02-02T22:09:15","slug":"circuitos-electronicos-que-se-reconfiguran-en-pleno-uso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/circuitos-electronicos-que-se-reconfiguran-en-pleno-uso\/","title":{"rendered":"Circuitos electr\u00f3nicos que se reconfiguran en pleno uso"},"content":{"rendered":"<p class=\"access\" style=\"text-align: left;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"38033\" data-permalink=\"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/circuitos-electronicos-que-se-reconfiguran-en-pleno-uso\/7417229-11427239\/\" data-orig-file=\"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/wp-content\/uploads\/2015\/02\/7417229-11427239.jpg\" data-orig-size=\"214,166\" data-comments-opened=\"0\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"7417229-11427239\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/wp-content\/uploads\/2015\/02\/7417229-11427239.jpg\" data-large-file=\"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/wp-content\/uploads\/2015\/02\/7417229-11427239.jpg\" class=\"alignleft wp-image-38033 size-full\" src=\"http:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/wp-content\/uploads\/2015\/02\/7417229-11427239.jpg\" alt=\"7417229-11427239\" width=\"214\" height=\"166\" \/>Cient\u00edficos suizos han conseguido controlar los caminos conductores flexibles que se forman en los materiales ferroel\u00e9ctricos, lo que podr\u00eda dar lugar a microchips reconfigurables, es decir, chips cuya funci\u00f3n pudiera cambiarse mientras est\u00e1n siendo utilizados. Por ejemplo, un circuito asignado para procesar la informaci\u00f3n sonora podr\u00eda ser reasignado para procesar im\u00e1genes, lo que permitir\u00eda miniaturizar los dispositivos electr\u00f3nicos.<!--more--><\/p>\n<div class=\"photo shadow left\">\n<div class=\"legende legende_11427239\">Los circuitos multi-tarea capaces de reconfigurarse a s\u00ed mismos en tiempo real y cambiar de funci\u00f3n en caso de necesidad: esta es la prometedora aplicaci\u00f3n derivada de un descubrimiento realizado en la Escuela Polit\u00e9cnica Federal de Lausana (EPFL, Suiza) y publicado en la revista<em>Nature Nanotechnology<\/em>. Otros posibles usos: miniaturizaci\u00f3n de dispositivos electr\u00f3nicos y desarrollo de circuitos flexibles.<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"texte\">\n<div class=\"access firstletter\">\n\u00bfSer\u00e1 posible alg\u00fan d\u00eda reconfigurar microchips electr\u00f3nicos como queramos, incluso cuando est\u00e9n siendo usados? El descubrimiento de la EPFL sugiere que s\u00ed. Los investigadores han demostrado que es posible crear v\u00edas conductoras de varios \u00e1tomos de ancho en un material, para moverlos a voluntad e incluso hacerlos desaparecer. La investigaci\u00f3n es objeto de un art\u00edculo reciente que aparece en la revista <em>Nature Nanotechnology<\/em>.<\/p>\n<p>La electr\u00f3nica adaptable est\u00e1 generando un gran inter\u00e9s en la comunidad cient\u00edfica debido a sus muchas aplicaciones. Imaginemos por un momento que un solo microchip fuera capaz de realizar las tareas de varios circuitos diferentes. Por ejemplo, un circuito asignado para procesar la informaci\u00f3n sonora podr\u00eda, cuando no se utilizara para este prop\u00f3sito, ser reasignado para procesar im\u00e1genes. Esto nos permitir\u00eda miniaturizar nuestros dispositivos electr\u00f3nicos.<\/p>\n<p>Al mismo tiempo, se har\u00eda posible desarrollar circuitos resilientes. Cada vez que un microchip estuviera da\u00f1ado, podr\u00eda te\u00f3ricamente reconfigurarse para que pudiera seguir funcionando utilizando los componentes que quedaran intactos. \u00abSer\u00eda una forma efectiva de mantener los dispositivos defectuosos funcionando cuando est\u00e1n en lugares dif\u00edciles de alcanzar, como el espacio\u00bb, subraya Leo McGilly, autor principal del art\u00edculo, en lanota de prensa de EPFL.<\/p><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"clear\"><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div id=\"para_2\" class=\"para_11427240 resize\">\n<p class=\"photo shadow top\"><img decoding=\"async\" title=\"Los \u00e1tomos en materiales ferroel\u00e9ctricos se mueven &quot;arriba&quot; y &quot;abajo&quot;. Fuente: EPFL.\" src=\"http:\/\/www.tendencias21.net\/photo\/art\/default\/7417229-11427240.jpg?v=1422880074\" alt=\"Los \u00e1tomos en materiales ferroel\u00e9ctricos se mueven &quot;arriba&quot; y &quot;abajo&quot;. Fuente: EPFL.\" \/><\/p>\n<div class=\"legende legende_11427240\">Los \u00e1tomos en materiales ferroel\u00e9ctricos se mueven \u00abarriba\u00bb y \u00ababajo\u00bb. Fuente: EPFL.<\/div>\n<div id=\"mod_2171676\" class=\"mod_2171676\">\n<div class=\"entete\">\n<div class=\"fullmod\">Art\u00edculos relacionados<\/div>\n<div class=\"fullmod\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"texte\">\n<p class=\"access firstletter\"><b>Materiales ferroel\u00e9ctricos<\/b><\/p>\n<p>Detr\u00e1s de esta prometedora tecnolog\u00eda est\u00e1n los llamados materiales <em>ferroel\u00e9ctricos<\/em>, en los que es posible crear caminos conductores flexibles. Estas v\u00edas se generan mediante la aplicaci\u00f3n de un campo el\u00e9ctrico al material.<\/p>\n<p>M\u00e1s espec\u00edficamente, cuando se aplica la corriente el\u00e9ctrica, ciertos \u00e1tomos se mueven ya sea \u00abarriba\u00bb o \u00ababajo\u00bb, algo que se conoce como polarizaci\u00f3n.En los \u00faltimos a\u00f1os, el mundo acad\u00e9mico ha observado que se forman v\u00edas conductoras de varios \u00e1tomos de ancho -llamadas \u00abmuros, o paredes\u00bb- entre estas zonas polarizadas. El \u00fanico problema es que, hasta ahora, era imposible controlar c\u00f3mo se formaban estas v\u00edas.<\/p>\n<p>En EPFL, los investigadores demostraron que era posible controlar la formaci\u00f3n de paredes en una pel\u00edcula de material ferroel\u00e9ctrico, y por lo tanto crear v\u00edas donde ellos quer\u00edan, en sitios concretos. El truco radica en la producci\u00f3n de una estructura de s\u00e1ndwich con componentes de platino en el exterior y un material ferroel\u00e9ctrico en el interior.<\/p>\n<p>\u00abMediante la aplicaci\u00f3n de campos el\u00e9ctricos a nivel local en la parte met\u00e1lica, hemos sido capaces de crear rutas en diferentes sitios y moverlas, y tambi\u00e9n de destruirlas con un campo el\u00e9ctrico inverso\u00bb, explica Mc Gilly. Se utilizaron electrodos de baja conductividad para rodear el material ferroel\u00e9ctrico. Esto significa que la carga se propaga muy lentamente en la estructura, por lo que es posible controlar exactamente d\u00f3nde se aplica. \u00abCuando usamos materiales de alta conductividad, la carga se extiende r\u00e1pidamente y las paredes se forman al azar en el material.\u00bb<\/p>\n<p>En este punto, los investigadores han probado su investigaci\u00f3n sobre materiales aislados. El siguiente paso consiste en el desarrollo de un prototipo de circuito reconfigurable. McGilly ir\u00eda a\u00fan m\u00e1s lejos. \u00abEl hecho de que podemos generar v\u00edas donde queramos podr\u00eda permitir en el futuro que imit\u00e1ramos fen\u00f3menos que tienen lugar en el interior del cerebro, mediante la creaci\u00f3n regular de nuevas sinapsis. Esto podr\u00eda ser \u00fatil para reproducir el fen\u00f3meno del aprendizaje en un cerebro artificial.\u00bb<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cient\u00edficos suizos han conseguido controlar los caminos conductores flexibles que se forman en los materiales ferroel\u00e9ctricos, lo que podr\u00eda dar lugar a microchips reconfigurables, es decir, chips cuya funci\u00f3n pudiera cambiarse mientras est\u00e1n siendo utilizados. 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