27 de noviembre de 2023

Noticia: El smartwatch está impulsando la reinvención del reloj analógico. Esta compañía cree que el motor MEMS es el futuro

El motor MEMS permite altos niveles de miniaturización. Promete dejar más espacio para otros componentes en relojes inteligentes. Han pasado exactamente 53 años desde que Seiko lanzara el primer reloj pulsera de cuarzo, el Quartz-Astron 35SQ. «Algún día, todos los relojes serán así”, decía el eslogan del producto que acabarían provocando un auténtico terremoto en el sector relojero. Los relojes mecánicos suizos, que hasta ese entonces habían dominado el mundo, empezaron a perder terreno frente a los mecánicos provenientes de marcas establecidas en Japón. Décadas más tarde los relojes inteligentes se comieron una enorme parte del mercado de los relojes pulsera tradicionales. Lejos de desaparecer, estos dispositivos de corazón analógico siguen vivos, y no solo eso, también quieren reinventarse. Es que la tecnología subyacente ha permanecido prácticamente intacta en más de cinco décadas. La máxima “Si funciona, ¿por qué cambiarlo?” tiene razones para quedar obsoleta en este caso. El mundo de los relojes híbridos clama por una nueva tecnología Los relojes sí que se han ido actualizado con el paso del tiempo. Hoy vemos muchas propuestas con agujas que incluyen funciones de smartwatch. Así que podemos tener un accesorio con diseño clásico y podómetro, monitorización de frecuencia cardíaca y control del sueño. Ahora bien, si queremos reducir el tamaño de la caja nos encontramos con un enorme problema: los componentes de cuarzo típicos ocupan demasiado espacio. Esto se debe a que los motores de tipo Lavet tienen límites de miniaturización. ¿Y si pudiésemos inventar un nuevo tipo de motor? La compañía francesa SilMach cree que es posible. De hecho, está trabajando en un sistema microelectromecánico de silicio (MEMS) para desarrollar un motor de reloj de pulsera completamente nuevo que promete ser el doble de pequeño y tres veces más eficiente que los tradicionales. Si este concepto consigue prosperar, no solo podría aportar grandes beneficios a los relojes estándar, sino también a los híbridos, permitiendo una reducción de su tamaño u otorgando espacio en la caja para incluir otros componentes. La buena noticia es que el proyecto está avanzando y pronto podríamos ver productos comerciales con esta nueva tecnología, un cambio en más de cinco décadas en la industria relojera. La tecnología de SilMach se basa en la arquitectura MEMS del ingeniero francés Patrice Minotti cuyo trabajo surgió de del primer motor electroestático por circuitos integrados diseñado por Richard Muller en la década de 1990. El mismo funciona con peines móviles que, producto del voltaje aplicado por la batería incluida en el reloj, se mueven por atracción electroestática y hacen funcionar las manecillas del reloj. SilMach ha fabricado un reloj con este tipo de tecnología, el The Time Charger, aunque se trata de una versión limitada de 1.850 euros. La firma confía en seguir desarrollando esta tecnología para llevarla a otros fabricantes. Un punto importante a tener en cuenta es estos relojes conseguirán ser lo suficientemente económicos como para conseguir un despliegue masivo en el futuro. Con el tiempo lo sabremos. https://www.xataka.com/relojes-inteligentes/smartwatch-esta-impulsando-reinvencion-reloj-analogico-esta-compania-cree-que-motor-mems-futuro  

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Noticia: El superordenador cuántico de IBM estará instalado en San Sebastián en 2025

Este ordenador, el sexto del mundo de este tipo y que IBM ya está construyendo, estará situado en el nuevo edificio de Ikerbasque. El súperordenador cuántico de IBM, el sexto del mundo, podrá instalarse en Donostia en el segundo semestre de 2025, una vez finalizadas las obras del edificio de Ikerbasque que lo albergará. El consejero de Eduación, Jokin Bildarratz, ha avanzado los primeros plazos del proyecto, en declaraciones a los periodistas antes de presidir en San Sebastián la reunión del comité estratégico de Basque Quantum, la alianza entre el Gobierno Vasco, las tres diputaciones e IBM para establecer en Euskadi un centro de computación cuántica. «Quiero anunciar que el edificio que va a albergar a este ordenador va a estar finalizado en el primer semestre del 2025. Eso posibilitará que ya el ordenador cuántico de IBM pueda estar instalado definitivamente en el segundo semestre del 2025», ha afirmado el consejero. Ha recordado que Basque Quantum constituye un «proyecto estratégico como país», porque situará a Euskadi como «el sexto nudo a nivel mundial de lo que es todo este sistema cuántico». Ha indicado que, pese a que las obras se detuvieron durante dos meses, no ha habido «ningún problema» más allá de los habituales en este tipo de infraestructuras, por lo que ha insistido que el nuevo edifico estará culminado en el primer semestre de 2025. https://euskalpmdeushd.akamaized.net/multimediahd/videos/2023/03/14/3069285/20230314_16450303_0015410655_004_001_KUANTIKO_ZER.mp4 https://www.eitb.eus/es/noticias/tecnologia/detalle/9325248/el-superordenador-cuantico-de-ibm-estara-instalado-en-san-sebastian-en-2025/

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Noticia: El dominio de TSMC no admite competidores. Su proceso de tres nanómetros es la mejor prueba

Tras el pistoletazo de salida de Apple, Qualcomm y MediaTek se sumarán a los tres nanómetros de TSMC. El proceso de tres nanómetros de TSMC será el principal protagonista en los chips de 2023, según fuentes chinas. Gracias tanto al impulso de Apple como a la apuesta de gigantes como MediaTek y Qualcomm, se espera que TSMC crezca en ingresos y sea el actor principal en los semiconductores de la gama alta. Tras confiar en el nodo de 4nm de Samsung para el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, con los acusados problemas de calor que no se lograron solventar del todo en la Gen 1+, Qualcomm seguiría el camino que ya recorrió con el Gen 2, apostarlo todo a TSMC. Se espera que los procesadores de tres nanómetros empiecen a tener ritmo de fabricación y pedidos relevante a partir de la segunda mitad de 2023. Por el momento, Qualcomm ha apostado por TSMC para la fabricación de su Snapdragon 8 Gen 3. MediaTek, principal rival de Qualcomm, ya tiene disponible su Dimensity 9300. Ambos son procesadores fabricados (aún) en proceso de cuatro nanómetros siendo Apple, por el momento, la única que ha dado el salto a los tres nanómetros de TSMC. Se desconoce si un futurible Snapdragon 8 Gen 3+ podría reconstruirse bajo este proceso (improbable), aunque las fuentes apuntan a que las intenciones de Qualcomm vienen por no soltar la mano de TSMC. Las nuevas necesidades en semiconductores orientados al procesamiento de IA darán un impulso aún mayor a TSMC. Asimismo, se ha indicado que TSMC ya ha recibido pedidos para chips enfocados en el procesamiento de inteligencia artificial por parte de Huawei, Google y AWS. Además, Microsoft está apostando por TSMC para el desarrollo de su chip MAIA de 5 nanómetros. Este chip es uno de los principales diseñados para tareas de IA generativa que se utilizan en los centros de Azure. En base a los ingresos consolidados de TSMC en octubre, la compañía está alcanzando nuevos máximos. El gigante taiwanés quiere convertirse en el principal actor en la nueva era de procesamiento de modelos de lenguaje, y los buenos resultados en territorio móvil parecen estar siendo un gran aliciente para afianzar la confianza del resto de actores tech. Por el lado de Samsung, no se espera la materialización de su litografía de tres nanómetros hasta la llegada del Eyxnos 2500, procesador que montarían en 2025 los Samsung Galaxy S25. El Exynos 2400, SoC que montarán los S24 en Europa, apostaría por el proceso propio de cuatro nanómetros de fabricación propia. https://www.xataka.com/componentes/dominio-tsmc-no-admite-competidores-su-proceso-tres-nanometros-mejor-prueba

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