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Sistema de almacenamiento en disco óptico de rayos congelados de 300 GB

16.03.2016

Panasonic presentó un sistema optimizado de almacenamiento en disco óptico de rayos congelados de 300 GB en la cumbre OCP celebrada el 9 y 10 de marzo en San José, California, EE. UU. Se espera que el nuevo producto llegue al mercado en la segunda mitad de 2016 y se utilizará en la próxima generación de centros de datos de alto rendimiento, donde complementará las herramientas tradicionales de almacenamiento en cinta y disco duro.

El sistema de disco óptico de Panasonic ya está siendo utilizado por corporaciones y agencias gubernamentales cuyas actividades requieren almacenamiento de datos a largo plazo. El anuncio del sistema de rayos congelados, que fue desarrollado y probado en los centros de datos de un proveedor de servicios en la nube en los Estados Unidos, tuvo lugar en CES 2016 en Las Vegas, EE. UU. La primera generación del sistema utilizó discos Blu-ray de 100 GB.

Para aumentar la capacidad de almacenamiento, el sistema de rayos congelados optimizado utiliza discos Archival Disc de 300 GB, que proporcionan 1,9 PB (1 petabyte = 1 terabytes) de almacenamiento en un bastidor estándar de 000 pulgadas.

Como se señaló en Panasonic, los centros de datos necesitan herramientas para el almacenamiento seguro de datos durante muchas décadas. Los Archival Discs no regrabables cumplen con estos requisitos. Al ser portadores WORM (Write Once Read Many), aseguran la imposibilidad de sobrescribir o falsificar los datos existentes y la vida útil estimada de más de 100 años, dice la compañía. Las unidades se pueden usar a temperatura ambiente, lo que reduce los costos de energía del centro de datos.

En el futuro, Panasonic planea expandir la capacidad del Archival Disc a 500 GB y 1 TB para crear sistemas de almacenamiento aún más grandes con un total de varios petabytes. El uso de rayos congelados contribuirá a una mayor evolución de los centros de datos y reducirá el costo de procesamiento y almacenamiento de datos.

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Se ha demostrado la existencia de una regla de entropía para el entrelazamiento cuántico 09.05.2024

La mecánica cuántica sigue sorprendiéndonos con sus misteriosos fenómenos y descubrimientos inesperados. Recientemente, Bartosz Regula del Centro RIKEN de Computación Cuántica y Ludovico Lamy de la Universidad de Amsterdam presentaron un nuevo descubrimiento relacionado con el entrelazamiento cuántico y su relación con la entropía. El entrelazamiento cuántico juega un papel importante en la ciencia y la tecnología de la información cuántica modernas. Sin embargo, la complejidad de su estructura hace que comprenderlo y gestionarlo sea un desafío. El descubrimiento de Regulus y Lamy muestra que el entrelazamiento cuántico sigue una regla de entropía similar a la de los sistemas clásicos. Este descubrimiento abre nuevas perspectivas en el campo de la ciencia y la tecnología de la información cuántica, profundizando nuestra comprensión del entrelazamiento cuántico y su conexión con la termodinámica. Los resultados del estudio indican la posibilidad de reversibilidad de las transformaciones de entrelazamiento, lo que podría simplificar enormemente su uso en diversas tecnologías cuánticas. Abriendo una nueva regla ... >>

Mini aire acondicionado Sony Reon Pocket 5 09.05.2024

El verano es una época de relajación y viajes, pero muchas veces el calor puede convertir esta época en un tormento insoportable. Conozca un nuevo producto de Sony: el mini aire acondicionado Reon Pocket 5, que promete hacer que el verano sea más cómodo para sus usuarios. Sony ha presentado un dispositivo único: el mini acondicionador Reon Pocket 5, que proporciona refrigeración corporal en los días calurosos. Con él, los usuarios pueden disfrutar de frescura en cualquier momento y en cualquier lugar simplemente usándolo alrededor del cuello. Este mini aire acondicionado está equipado con ajuste automático de modos de funcionamiento, así como sensores de temperatura y humedad. Gracias a tecnologías innovadoras, Reon Pocket 5 ajusta su funcionamiento en función de la actividad del usuario y las condiciones ambientales. Los usuarios pueden ajustar fácilmente la temperatura mediante una aplicación móvil dedicada conectada mediante Bluetooth. Además, para mayor comodidad, se encuentran disponibles camisetas y pantalones cortos especialmente diseñados, a los que se puede colocar un mini acondicionador. El dispositivo puede oh ... >>

Energía del espacio para Starship 08.05.2024

Producir energía solar en el espacio es cada vez más factible con la llegada de nuevas tecnologías y el desarrollo de programas espaciales. El director de la startup Virtus Solis compartió su visión de utilizar la nave espacial SpaceX para crear plantas de energía orbitales capaces de alimentar la Tierra. La startup Virtus Solis ha presentado un ambicioso proyecto para crear plantas de energía orbitales utilizando la nave Starship de SpaceX. Esta idea podría cambiar significativamente el campo de la producción de energía solar, haciéndola más accesible y barata. El núcleo del plan de la startup es reducir el coste de lanzar satélites al espacio utilizando Starship. Se espera que este avance tecnológico haga que la producción de energía solar en el espacio sea más competitiva con respecto a las fuentes de energía tradicionales. Virtual Solís planea construir grandes paneles fotovoltaicos en órbita, utilizando Starship para entregar el equipo necesario. Sin embargo, uno de los principales desafíos ... >>

Nuevo método para crear baterías potentes 08.05.2024

Con el desarrollo de la tecnología y el uso cada vez mayor de la electrónica, la cuestión de crear fuentes de energía eficientes y seguras se vuelve cada vez más urgente. Investigadores de la Universidad de Queensland han revelado un nuevo enfoque para crear baterías de zinc de alta potencia que podrían cambiar el panorama de la industria energética. Uno de los principales problemas de las baterías recargables tradicionales a base de agua era su bajo voltaje, que limitaba su uso en dispositivos modernos. Pero gracias a un nuevo método desarrollado por los científicos, este inconveniente se ha superado con éxito. Como parte de su investigación, los científicos recurrieron a un compuesto orgánico especial: el catecol. Resultó ser un componente importante que puede mejorar la estabilidad de la batería y aumentar su eficiencia. Este enfoque ha dado lugar a un aumento significativo del voltaje de las baterías de iones de zinc, haciéndolas más competitivas. Según los científicos, estas baterías tienen varias ventajas. tienen b ... >>

Contenido de alcohol de la cerveza caliente. 07.05.2024

La cerveza, como una de las bebidas alcohólicas más comunes, tiene su propio sabor único, que puede cambiar según la temperatura de consumo. Un nuevo estudio realizado por un equipo internacional de científicos ha descubierto que la temperatura de la cerveza tiene un impacto significativo en la percepción del sabor alcohólico. El estudio, dirigido por el científico de materiales Lei Jiang, encontró que a diferentes temperaturas, las moléculas de etanol y agua forman diferentes tipos de agrupaciones, lo que afecta la percepción del sabor alcohólico. A bajas temperaturas, se forman más racimos piramidales, lo que reduce el sabor picante del "etanol" y hace que la bebida tenga un sabor menos alcohólico. Por el contrario, a medida que aumenta la temperatura, los racimos se vuelven más encadenados, lo que da como resultado un sabor alcohólico más pronunciado. Esto explica por qué el sabor de algunas bebidas alcohólicas, como el baijiu, puede cambiar en función de la temperatura. Los datos obtenidos abren nuevas perspectivas para los fabricantes de bebidas, ... >>

Noticias aleatorias del Archivo

Registro de la temperatura más baja creada artificialmente 28.09.2021

Físicos de Alemania han logrado obtener la temperatura más baja registrada en la historia de la ciencia, apenas 38 picokelvins, 38 billonésimas de grado por encima del cero absoluto. Su experimento utilizó el proceso de caída libre de una nube cuántica de gas y encendió y apagó el campo magnético para ralentizar los átomos del gas casi hasta detener por completo su movimiento térmico.

El punto del cero absoluto, -273.15 grados centígrados, es la temperatura más baja que se puede obtener según todos los cánones de la termodinámica. A tal temperatura, el movimiento térmico de los átomos se detiene por completo y estos átomos dejan de tener energía cinética, lo que debería conducir a la aparición de efectos muy extraños. Sin embargo, alcanzar el punto del cero absoluto y por debajo es inalcanzable en la práctica debido al hecho de que es físicamente imposible tomar absolutamente toda su energía cinética de los átomos.

Sin embargo, los científicos intentan constantemente acercarse al punto del cero absoluto, hace unos años científicos de Harvard realizaron con éxito la reacción química "más fría" a una temperatura de 500 nanokelvins, 500 millonésimas de grado por encima del cero absoluto. Algo más tarde, se llevaron a cabo experimentos en el Cold Atom Lab a bordo de la Estación Espacial Internacional a una temperatura de 100 nanokelvins.

Sin embargo, las temperaturas mencionadas anteriormente son bastante altas en comparación con el último logro de los científicos alemanes. Y para obtener esa temperatura, los científicos utilizaron una nube de 100 átomos de rubidio atrapados en una trampa magnética dentro de una cámara de vacío. Primero, una nube de átomos se enfrió a una temperatura a la que se formó el llamado condensado de Bose-Einstein, cuyos átomos tienen una relación cuántica. Debido a esta relación, toda la nube de condensado se comporta como un gran átomo, lo que hace posible ver la manifestación de los efectos cuánticos a escala macro.

El condensado de Bose-Einstein se formó a una temperatura de dos milmillonésimas por encima del punto cero absoluto, pero aún no estaba lo suficientemente frío. El experimento se llevó a cabo en una Bremen Drop Tower especial, que tiene una cámara de vacío con trampas magnéticas, de 120 metros de altura, en la que se realizan experimentos de caída libre. Y mientras la nube de condensado de Bose-Einstein caía libremente bajo la influencia de la gravedad, los científicos encendían y apagaban el magnético estrictamente en puntos precalculados en el tiempo.

Cuando se encendió el campo magnético, la nube de condensado de Bose-Einstein se contrajo un poco. Cuando se apagó el campo magnético, la nube de condensado se expandió. Los momentos de encendido y apagado del campo magnético estaban sincronizados de tal manera que el efecto que ejercía este provocaba una detención casi total del movimiento de los átomos condensados, lo que significa una disminución efectiva de la temperatura.

Durante un experimento de este tipo, los científicos lograron alcanzar y mantener una temperatura baja récord durante 2 segundos. Sin embargo, los cálculos de los modelos matemáticos creados han demostrado que en el espacio en condiciones de microgravedad o ingravidez a bordo del satélite, por ejemplo, dicha temperatura puede durar 17 segundos, lo que será suficiente para realizar experimentos muy complejos.

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