{"id":80346,"date":"2017-08-28T20:47:14","date_gmt":"2017-08-28T20:47:14","guid":{"rendered":"http:\/\/elluchador.info\/web\/?p=80346"},"modified":"2017-08-28T20:47:14","modified_gmt":"2017-08-28T20:47:14","slug":"las-miniantenas-abren-nuevas-posibilidades-en-la-medicina-y-la-tecnologia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elluchador.info\/?p=80346","title":{"rendered":"Las miniantenas abren nuevas posibilidades en la medicina y la tecnolog\u00eda"},"content":{"rendered":"<p><strong>Antenas de comunicaci\u00f3n cien veces m\u00e1s peque\u00f1as podr\u00edan usarse como implantes cerebrales, dispositivos diminutos biom\u00e9dicos, y smartphones y sat\u00e9lites mucho m\u00e1s reducidos.<\/strong><\/p>\n<div id=\"paragraph_1\" class=\"aligned_paragraph_gallery\">\n<p>En las \u00faltimas d\u00e9cadas, los investigadores han conseguido reducir notablemente el tama\u00f1o de los sistemas de comunicaci\u00f3n inal\u00e1mbrica port\u00e1tiles, tales como\u00a0smartphones\u00a0u ordenadores, entre otros. Algo que no ha sucedido en el caso de las antenas. Hasta ahora, ya que ingenieros de la Universidad Northeastern de Boston (EE. UU.) habr\u00edan descubierto\u00a0<strong>c\u00f3mo hacer que las antenas de comunicaci\u00f3n inal\u00e1mbrica sean hasta cien veces m\u00e1s peque\u00f1as que las que tenemos en la actualidad<\/strong>. El estudio se ha publicado en\u00a0<em>Nature Communications<\/em>.<\/p>\n<p>\u00bfY en qu\u00e9 podr\u00eda verse traducido ese avance tecnol\u00f3gico? Podr\u00eda conducirnos al\u00a0<strong>desarrollo de peque\u00f1os implantes cerebrales<\/strong>\u00a0(destinados, por ejemplo, a las interfaces cerebro-ordenador, que nos facilitar\u00edan en el futuro la posibilidad de interactuar con el mundo que nos rodea mediante el pensamiento) o dispositivos diminutos biom\u00e9dicos para monitorizar nuestra\u00a0salud\u00a0y a reducir el tama\u00f1o de los smartphones o de los sat\u00e9lites.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"roba1_movil custom_param\"><\/div>\n<div id=\"paragraph_2\">\n<p>Todo un reto. El investigador que ha liderado el estudio, Nian Sun, un profesor de ingenier\u00eda el\u00e9ctrica y cient\u00edfico de materiales de la Universidad Northeastern, explica que\u00a0<strong>los implantes cerebrales, en concreto, son \u00abcomo\u00a0ciencia ficci\u00f3n\u00bb<\/strong>. Pero no parece que eso le haya impedido intentar hacer realidad la tecnolog\u00eda en la que estos necesitan sustentarse.<\/p>\n<p>\u00abMucha gente se ha esforzado por reducir el tama\u00f1o de las antenas. Ese ha sido\u00a0<strong>un desaf\u00edo abierto para toda la sociedad<\/strong>\u201d, explica Sun, seg\u00fan recoge la web de noticias de su universidad, News Northeastern. \u201cHemos revisado este problema y nos hemos dicho: \u2018\u00bfPor qu\u00e9 no pensamos un nuevo mecanismo?\u00bb, a\u00f1ade.<\/p>\n<p>Las antenas de siempre se fabrican con la idea de recibir y transmitir ondas electromagn\u00e9ticas. Estas son rapid\u00edsimas \u2013viajan a la velocidad de la luz, a 300 millones de metros por segundo\u2013, pero presentan el inconveniente de que, como esas ondas tienen una longitud de onda larga,\u00a0<strong>las antenas deben ser relativamente grandes para poder funcionar de una manera eficaz<\/strong>.<\/p>\n<p>Por esa raz\u00f3n, los investigadores han trabajado en\u00a0<strong>adaptar las antenas a la resonancia ac\u00fastica<\/strong>\u00a0\u2013la longitud de onda de estas ondas ac\u00fasticas es mucho m\u00e1s corta que la de las ondas electromagn\u00e9ticas\u2013, lo que permite emplear antenas m\u00e1s peque\u00f1as. Su objetivo ha sido el de convertir r\u00e1pidamente las ondas electromagn\u00e9ticas entrantes en ondas ac\u00fasticas. La nueva antena seguir\u00eda funcionando con tel\u00e9fonos y otros dispositivos de comunicaci\u00f3n inal\u00e1mbrica.<\/p>\n<\/div>\n<h2>M\u00e1s aplicaciones<\/h2>\n<p>Lograr reducir las antenas a tama\u00f1os m\u00e1s peque\u00f1os puede tener aplicaciones pr\u00e1cticas muy importantes. As\u00ed, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana,<strong>\u00a0lograr\u00edan facilitar la conexi\u00f3n de dispositivos tecnol\u00f3gicos diminutos al llamado\u00a0Internet de las cosas<\/strong>\u00a0(este concepto se refiere a la interconexi\u00f3n digital de objetos cotidianos con la Red).<\/p>\n<p>Como se ha mencionado anteriormente, tambi\u00e9n podr\u00edan emplearse en el campo de la biomedicina, ya que podr\u00edan conducir a\u00a0<strong>mejores dispositivos bioinyectables, bioimplantables o incluso ingeribles<\/strong>, todos ellos destinados a monitorizar y mejorar nuestra salud.<\/p>\n<p>De hecho, los investigadores est\u00e1n trabajando con un neurocirujano del Hospital General de Massachusetts (EE. UU) para crear implantes cerebrales que lean o controlen la actividad neuronal, que resultar\u00edan muy \u00fatiles para diagnosticar y tratar a las personas con epilepsia, e incluso para la fabricaci\u00f3n de esos\u00a0<strong>interfaces cerebro-ordenador<\/strong>\u00a0mencionados anteriormente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>V\u00eda:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.muyinteresante.es\/tecnologia\/articulo\/las-miniantenas-abren-nuevas-posibilidades-en-la-medicina-y-la-tecnologia\">Muy Interesante<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Antenas de comunicaci\u00f3n cien veces m\u00e1s peque\u00f1as podr\u00edan usarse como implantes cerebrales, dispositivos diminutos biom\u00e9dicos, y smartphones y sat\u00e9lites mucho m\u00e1s reducidos. 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