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Grupo de estudiantes en Brasil fue rescatado gracias a tecnología satélite

06Ago82018
Tres estudiantes del curso de Geología de la Universidad de Brasilia (UnB) quedaron atrapados en una zona montañosa, entre los municipios de Fátima y Puerto Nacional, y fueron rescatados tras accionar un dispositivo electrónico de emergencia solicitando ayuda, señal que fue detectada por la Embajada de Estados Unidos. 

Los jóvenes forman  parte de un grupo de 45 académicos, diez profesores y siete conductores que se encontraban en Tocantins, realizando un levantamiento de la situación geográfica de la región para sus trabajos de conclusión de curso.

Una vez recibidas, las coordenadas fueron enviadas a la Policía Militar de Tocantins, que accionó la aeronave del Ciopaer para las búsquedas y rescate. Gabriel Ribeiro Moizinho (24), Caroline Araújo Freitas (25) y Matheus Alves da Silva (22) fueron rescatados gracias a las coordenadas enviadas.

Ribeiro explicó que no estaban perdidos, pero sí atrapados. "Sabíamos muy bien dónde estábamos, pero como llegamos en un punto que no daba más para subir ni para bajar de la sierra, era muy arriesgado", explicó. 

Sin cobertura celular y nadie cerca para escuchar el llamado de socorro por la radio, los estudiantes recurrieron al uso de un localizador satelital para solicitar ayuda tras reconocerse en una situación de riesgo.

Según el equipo de rescate, los académicos estaban atrapados en un acantilado muy cerca de la frontera con el municipio de Fátima, y ??necesitaban ser retirados del lugar con la ayuda de cuerdas, ya que no había lugar apropiado para aterrizaje cercano de la aeronave.

Los tres jóvenes no tuvieron heridas graves y estaban solo un poco asustados por la situación. "Nos sentimos preocupados por lo que sucedió, nuestra colega estaba un poco deshidratada, pero todavía teníamos agua y comida hasta el otro día", resaltó Ribeiro.

En cuanto fueron rescatados, los tripulantes del Ciopaer proveyeron los primeros auxilios y los jóvenes fueron llevados a Puerto Nacional para ser atendidos en el Hospital Regional de la ciudad.
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La importancia de la libreta de contactos del teléfono satelital

06Ago82018
Puede parecer obvio, pero no lo es: mantener los datos de contactos importantes para casos de emergencia es una necesidad en el teléfono satelital móvil.

El teléfono satelital es un dispositivo típicamente reservado para situaciones extremas, donde la vida o la propiedad están en peligro. Típicamente, se trata de situaciones extremas, donde hay poco tiempo, múltiples estímulos y es posible que el smartphone, computador o libreta de contactos no esté a mano.

Consecuéntemente, no hay que dejar la posiblidad de comunicarse al azar. Todos los teléfonos satelitales móviles pueden guardar datos de contacto en su memoria, lo cual facilita llamar o enviar un mensaje de texto de manera rápida y oportuna en condiciones adversas.

Ningún caso lo deja más claro que este: el velero de placer Nina, que salió desde Nueva Zelanda con rumbo a Australia el 29 de mayo del 2013, se perdió tras dañarse sus velas producto de una fuerte tormenta. Un último mensaje, que tal vez habría servido para ubicar al navío a tiempo de salvar las vidas de sus ocupantes, fue enviado a un número telefónico incompleto (según la vocera de la compañía Diane Hockenberry) debido a lo cual el mensaje no llegó a destino ni fue conocido hasta una posterior investigación.

Ni el teléfono, ni los satélites, ni los equipos en Tierra que forman parte de una red de comunicación satelital pueden adivinar el destinto de un mensaje si el destinatario está mal escrito.

Adicionalmente a mantener datos correctos y actualizados en el directorio, existen algunos dispositivos que cuentan con un botón de emergencia, ideal para pedir ayuda en caso de una situación extrema, donde tal vez ni siquiera sea posible hablar. Entre ellos el Inmarsat Isatphone 2, el Iridium Extreme y el Delorme InReach. También existen kits antipirata que facilitan la emisión de alertas en caso de emergencia para navíos como el PotsDock Extreme.

En el caso de los dispositivos mencionados arriba, también hay que ingresar previamente la información de contacto para las alertas. Por lo tanto, ahora es un buen momento para revisar que nuestro teléfono satelital tenga la información de contacto de emergencia correctamente ingresada y actualizada.
5

Facebook pone fin a su proyecto de fabricar drones solares para proveer acceso a Internet

06Ago82018
Facebook ya no fabricarán más drones de este tipo, cerrarán sus instalaciones en Bridgewater, Inglaterra, y despedirán a todo el equipo de trabajo.

En 2015 se dio a conocer uno de los proyectos más interesantes de Facebook, el cual consistía en construir enormes drones capaces de proveer conexión a Internet "gratuita" a zonas donde no se tiene la infraestructura. Quizás lo más impresionante es que dicho drone, bautizado como Aquila, sería impulsado únicamente con energía solar y tendría la capacidad de volar de forma autónoma durante meses.

Desde que en mayo se anunció la salida de Andrew Cox, jefe del proyecto Aquila, algunos sospechaban que vendrían cambios en el proyecto. Incluso se dio a conocer mediante correos filtrados, que llegaría un posible rediseño para los drones, con uno del tamaño de un Boeing 747.

Facebook, a través de una publicación de Yael Maguire, informó que abandonarán los esfuerzos por construir un nuevo prototipo de dron y se centrarán en los desafíos regulatorios y de ingeniería para la conectividad de HAPS. Es decir, se enfocarán en la construcción de componentes específicos, como baterías y sistemas de control para otras aeronaves, pero ya no las construirá Facebook mismo.

Al abandonar este proyecto, también se echa el cierre a la idea de construir una base en Nuevo México, el cual sería una especie de puerto espacial futurista para sus drones. En noviembre de 2017, Facebook anunció una alianza con Airbus para desarrollar HAPS, y ahora con esta decisión se desconoce qué pasará con esta colaboración.

Análisis:

Esto no implica necesariamente que Facebook haya abandonado la idea de entregar Internet, pues bien podría aliarse con algún proyecto de "Big Leo" para hacerlo de manera más efectiva. O bien podría no hacerlo. La confianza en Facebook no está en su mejor momento y conseguir los permisos necesarios para volar drones y usar frecuencias para entregar conectividad podrían no ser fáciles de gestionar con gobiernos.
4

Relojes moleculares podrían incrementar la precisión de sistemas de posicionamiento en terminales móviles

06Ago82018
Los relojes atómicos, hasta ahora los más precisos, dependen de la resonancia estable de átomos, al ser expuestos a una frecuencia específica, para medir exactamente un segundo. Los satélites GPS tienen instalados varios de estos relojes. Mediante la triangulación de señales procedentes de estos satélites, que proporcionan datos tridimensionales para posicionamiento, nuestro smartphone y otros receptores terrestres pueden determinar su propia ubicación.

La imagen muestra el chip transmisor del reloj (en rosa) conectado a un conjunto de circuitos. En conexión con él, se halla un contenedor (derecha), en el que una señal de 231,061 GHz generada desde el chip excita la rotación de moléculas de sulfuro de carbonilo.

Pero los relojes atómicos son grandes y caros. Nuestro smartphone, por tanto, posee un reloj interno mucho menos preciso que depende de tres señales satelitales para la función de navegación y que no está libre del riesgo de error al indicar ubicaciones. Los errores se pueden disminuir con correcciones procedentes de señales de satélite adicionales, pero esto degrada el rendimiento y la velocidad de la navegación. Cuando las señales se debilitan o desaparecen, como sucede en áreas rodeadas por edificios altos en los que estas se reflejan, o en túneles, nuestro teléfono básicamente cuenta con su reloj y un acelerómetro para estimar nuestra ubicación y hacia dónde vamos.

El equipo de Ruonan Han, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en Cambridge, Estados Unidos, ha construido un reloj en un chip que expone moléculas específicas (no átomos) a una frecuencia exacta y ultraelevada que hace que giren. Cuando las rotaciones moleculares causan la máxima absorción de energía, se obtiene un valor específico y periódico. Como con la resonancia de átomos, este giro es lo bastante constante y fiable como para poder servir de referencia precisa de tiempo.

En los experimentos, el reloj molecular sufrió en promedio un error inferior a 1 microsegundo por hora, lo cual es comparable con la precisión de los relojes atómicos en miniatura, y 10.000 veces más estable que los relojes de oscilador de cristal de los smartphones. Dado que el reloj es completamente electrónico y no requiere los componentes voluminosos y con alto consumo energético que se usan para aislar y excitar átomos, es fabricable con la común y barata tecnología CMOS utilizada para producir todos los chips de los teléfonos inteligentes.

El reloj molecular permitirá, en definitiva, mejorar de manera notable la precisión y el rendimiento de navegación en los smartphones y otros dispositivos de uso común.

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