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Rayos X para la comunicación en el espacio

06.04.2019

La NASA ha anunciado que está probando un nuevo sistema de comunicación XCOM basado en rayos X. Esto permitirá a los científicos transmitir gigabytes de información por segundo a largas distancias en el espacio.

La Estación Espacial Internacional (ISS) planea instalar un nuevo sistema de comunicación XCOM que utilizará rayos X. Al respecto, el ingeniero de la NASA Goddard Jason Mitchell dijo que habían estado esperando esto durante bastante tiempo para demostrar esta posibilidad.

Ahora los científicos usan la radio para comunicarse con las naves espaciales, pero tiene capacidades limitadas. Los rayos X de longitud de onda corta deberían permitir que se transmita más información que las ondas de radio que usan la misma cantidad de energía.

La comunicación por radio tampoco está disponible bajo ciertas condiciones, por ejemplo, cuando una nave espacial ingresa a las densas capas de la atmósfera terrestre y la energía térmica se convierte en una barrera para la comunicación. En tales casos, la comunicación con los astronautas o el aparato puede perderse durante varios minutos.

El sistema XCOM puede resolver este problema y superar el escudo de plasma de un avión o cápsula que desciende en la atmósfera. Es cierto que la tecnología aún no se considera para su uso en la superficie de la Tierra, ya que puede ser peligrosa debido a los rayos X radiactivos y una gran cantidad de energía en sus ondas.

La NASA debe comenzar las primeras pruebas XCOM a fines de abril de 2019 cuando lancen la fuente de rayos X modulada MXS a la ISS. El dispositivo se controlará a través del receptor GPS NavCube, que se envió a la ISS el año pasado.

En el futuro, el sistema debería transmitir información mucho más rápido a sondas en lugares remotos del sistema solar o incluso más allá.

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Energía del espacio para Starship 08.05.2024

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Nuevo método para crear baterías potentes 08.05.2024

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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, ... >>

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Textiles para alimentar la electrónica integrada 03.11.2014

Científicos españoles están trabajando en un nuevo tipo de tejido técnico que puede alimentar dispositivos electrónicos en miniatura incrustados en la ropa.

Especialistas de la asociación AITEX han desarrollado previamente sensores para monitorizar el ritmo cardíaco, la respiración y la temperatura corporal. Estos sensores se crearon sobre la base de la tecnología de transmisión de datos inalámbrica Bluetooth, pero los investigadores no estaban satisfechos con las dimensiones bastante grandes de los dispositivos y la corta duración de la batería.

Decididos a superar tales deficiencias, los investigadores centraron su atención en la posibilidad de utilizar electrónica pasiva que se pueda incrustar en materiales textiles. Esta solución es ideal para aplicaciones deportivas y médicas donde la comodidad del usuario y la electrónica sin mantenimiento son primordiales.

Los especialistas de AITEX decidieron ir más allá y comenzaron a desarrollar un nuevo tipo de tejido, que funciona según el principio de antenas flexibles que pueden recoger energía de campos de radiofrecuencia. La energía resultante se utilizará para alimentar los chips RFID Farsens que alimentan dispositivos electrónicos en miniatura incrustados en la ropa. Estos pueden ser, por ejemplo, sensores para monitorear los latidos del corazón o controlar la temperatura.

Vale la pena señalar que ya ha habido intentos de desarrollar materiales textiles similares. Pero los nuevos textiles se distinguen por su capacidad de captar la energía de la radiación de radiofrecuencia.

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