jueves, 10 de abril de 2014

¡Rayos! ¿Qué onda con la radiación?


El fenómeno de la radiación consiste en la propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas a través del vacío o de un medio material.
·       Tipos de radiación

·       Radiación ionizante
·       Radiación térmica
·       Radiación de Cerenkov
·       Radiación corpuscular
·       Radiación solar
·       Radiación nuclear
·       Radiación no ionizante
·       Radiación cósmica

Efectos sobre el hombre
Según la intensidad de la radiación y en que parte del cuerpo se produjo, el enfermo puede llegar a morir en el plazo de unas horas a varias semanas. Si sobreviene, sus expectativas de vida quedan sensiblemente reducidas. Los efectos nocivos de la radioactividad se acumulan hasta que una exposición mínima se convierte en peligrosa después de cierto tiempo. Las condiciones que se expresan cuando alguien es víctima de enfermedad por radiación son:
  • náuseas
  • vómitos
  • convulsiones
  • delirios
  • dolores de cabeza
  • diarrea
  • pérdida de cabellera
  • pérdida de dentadura
  • reducción de los glóbulos rojos en la sangre
  • reducción de los glóbulos blancos en la sangre
  • daño al conducto gastrointestinal
  • pérdida de la mucosa de los intestinos
  • hemorragias
  • esterilidad
  • infecciones bacterianas
  • cáncer
  • leucemia
  • cataratas
  • daños genéticos
  • daño cerebral
  • daños al sistema nervioso
  • cambio del color de pelo a gris
  • quemaduras
Radiación Ultravioleta
La luz ultravioleta tiene diversas aplicaciones.
Una de las aplicaciones de los rayos ultravioleta es como forma de esterilización, junto con los rayos infrarrojos (pueden eliminar toda clase de bacterias y virus sin dejar residuos, a diferencia de los productos químicos).
Está en estudio la esterilización UV de la leche como alternativa a la pasteurización.
La luz ultravioleta también es conocida comoluz negra. Para generar este tipo de luz se usan unas lámparas fluorescentes especiales. En estas lámparas se usa sólo un tipo de fósforo en lugar de los varios usados en las lámparas fluorescentes normales. También se reemplaza el vidrio claro por uno de color azul-violeta, llamado cristal de Wood.
La mayor parte de la radiación ultravioleta que llega a la Tierra lo hace en las formas UV-C, UV-B y UV-A; principalmente en esta última, a causa de la absorción por parte de laatmósfera terrestre. Estos rangos están relacionados con el daño que producen en el ser humano: la radiación UV-C (la más perjudicial para la vida) no llega a la tierra al ser absorbida por el oxígeno y el ozono de la atmósfera; la radiación UV-B es parcialmente absorbida por el ozono y sólo llega a la superficie de la tierra en un porcentaje mínimo, pese a lo que puede producir daños en la piel.
Entre los daños que los rayos ultravioleta pueden provocar se incluyen el cáncer de piel, envejecimiento de ésta, irritación, arrugas, manchas o pérdida de elasticidad, así como afecciones a nivel ocular. También pueden desencadenar lupus eritematoso sistémico.
La radiación UV es altamente mutagénica, es decir, que induce a mutaciones. En el ADNprovoca daño al formar dímeros de pirimidinas (generalmente dímeros de timina) que acortan la distancia normal del enlace, generando una deformación de la cadena.
El índice UV es un indicador de la intensidad de radiación UV proveniente del Sol en la superficie terrestre. 
ndice UV VerdeBajo< 2 AmarilloModerado3-5 NaranjaAlto6-7 RojoMuy Alto8-10 VioletaExtremadamente alto>11

Los seres humanos al igual que la mayoría de los mamíferos son incapaces de identificar el color ultravioleta. Ello puede deberse a que sus ancestros del Cretácico eran principalmente nocturnos con el objeto de pasar inadvertidos y huir de los dinosauriosdepredadores

Rayos X  
Los rayos X fueron observados por primera vez por Wilhelm Conrad Roentgen en 1895. Este científico alemán los descubrió por casualidad mientras realizaba un experimento con tubos de vacío.
Tan solo una semana después tomó por primera vez una radiografía de la mano de su esposa. La fotografía despertó gran interés en el mundo científico por el nuevo tipo de radiación, a la que Conrad llamó X por ser desconocida.
os rayos X son una forma de radiación electromagnética que puede penetrar a través del cuerpo humano y producir sombra.
Cuando nos vamos a hacer una radiografía, se suele poner detrás de nosotros una placa sensible a los rayos X, y estos se disparan a través de uno. Los dientes y huesos se ven con mayor claridad porque absorben mayor cantidad de rayos X, al ser más densos.
La radiografía es algo similar a una fotografía pero realizada con rayos X; el fluoroscopio, el mamógrafo y la tomografía computarizada son algunos de los aparatos que utilizan rayos X para el diagnóstico médico.
Sin lugar a dudas, la radiación no es buena para el ser humano. Sin embargo debemos tener en cuenta que las dosis de radiación de los rayos X no producen, en general, efectos adversos. La radiación producida por un examen común corresponde a un año de exposición a la radiación por fuentes naturales.
Sólo en tratamientos con una mayor exposición o exposición múltiple a la radiación -como los cateterismos- puede haber riesgos. Entre los efectos adversos puede ve
rse infertilidad, pérdida del cabello y enrojecimiento de la piel. Las mujeres embarazadas deben informar que lo están, ya que los fetos sí pueden ser más sensibles a la radiación.
Algunos procedimientos con rayos X pueden ser evitados y sustituidos por una ecografía o una resonancia magnética. Las ecografías son útiles en exámenes de pelvis y abdomen, testículos y durante el embarazo. La resonancia magnética se utiliza principalmente para la cabeza, la columna vertebral y las articulaciones.
Los rayos X no sólo se utilizan con propósitos médicos, sino que tienen otras aplicaciones. Por ejemplo, en la astronomía se utilizan satélites detectores de los rayos X que producen algunos elementos del espacio -por ejemplo, los agujeros negros, las estrellas de neutrones, remanentes de supernovas o el Sol-. Estos detectores miden el número de fotones, su energía y qué tan rápido son detectados para aportarnos datos sobre el objeto que envía rayos X.
También son utilizados para escanear paquetes -todos conocemos el escáner de los aeropuertos-. También ha servido a los científicos para saber cómo los átomos están dispuestos en los cristales, se ha utilizado para saber si un cuadro es realmente de un pintor famoso, para reconocer perlas y piedras reales de las sintéticas y muchas otras cosas más.
Sin duda los rayos X sirven para muchas cosas, y nos han ayudado a lo largo de los años a hacer diagnósticos certeros y encontrar curas más rápidamente.

Rayos Gamma
 El descubrimiento de los rayos gama es atribuido al físico francés Henri Becquerel, en 1896. Es sabido que una forma de radiación de alta frecuencia, conocida como radiación gama, causa distintos tipos de cáncer y otros problemas médicos en los humanos. Sin embargo, cuando es utilizada en un ambiente controlado, los rayos gama pueden ser aplicados en varios campos de la ciencia médica para preservar comidas, obteniendo resultados tanto beneficiosos como efectivos cuando se aplica una reducida dosis.

Aplicaciones de tratamientos médicos

Los rayos gama ionizan el tejido vivo, lo que causa cáncer al producir radicales libres. Sin embargo, gracias a que los rayos gama matan bacterias y a las células de cáncer, han sido utilizadas para eliminar cierto tipos de cáncer. En un procedimiento controlado, los rayos gama son utilizados como "cuchillos gama", consistiendo en varios rayos gama concentrados directamente en un tumor para matar las células de cáncer, dejando al tejido cercano intacto. Los rayos gama han sido utilizados para esterilizar equipamiento, como método alternativo al uso de químicos.

Aplicación para el diagnóstico médico

Al igual que otras ondas electromagnéticas, los rayos gama pueden ser emitidos a distintas frecuencias. Como herramienta de diagnóstico, los rayos gama son emitidos en el mismo rango energético que los rayos-X. El paciente es inyectado con un isómero nuclear llamado technetium-99m, un rastreador radioactivo que emite rayos gama. Una cámara gama es utilizada para formar la imagen de la distribución del rastreador en el cuerpo, generando un plano de los rayos gama. La imagen puede ser utilizada para diagnosticar varias condiciones, desde la distribución de células cancerígenas, hasta anomalías cerebrales y cardiovasculares.

Aplicaciones industriales

Los rayos gama son utilizados en los ambientes industriales para detectar fundiciones de metales y los puntos débiles de las estructuras soldadas. En un proceso conocido como radiografía industrial, se bombardean secciones de estructuras con rayos gama que pasan de forma segura a través de los metales. El metal es observado luego por cámaras gama portátiles que muestran obscurecimientos en las regiones débiles de la estructura en una imagen fotográficas. Los rayos gama son utilizados para examinar el equipaje en los aeropuertos. Iniciada en 2002, la Iniciativa de Contenedores
de Seguridad ha sido utilizada para Sistemas de Imagen de Vehículos y Contenedores que utilizan rayos gama en la misma forma que los diagnósticos médicos, tomando imágenes con rayos gama de las cargas que son introducidas y que son exportadas en Estados Unidos.

Aplicaciones en la industria alimenticia

Los rayos gama, en su forma de radionúclidos llamados cobalto 60, son utilizados para preservar la comida de la misma forma en la que el equipo médico es irradiado para esterilizarlo, lo que provoca la desaparición de las bacterias. El cobalto 60 produce reducidas cantidades de radiación gama, la cual mata bacterias, insectos y levaduras sin causar una dosis letal apra humanos. Este proceso también previene la germinación y maduración de frutas y vegetales, sin hacer ningún cambio fundamental en el contenido de la comida.


 

martes, 8 de abril de 2014

¿Qué onda con las ondas? ESPECTROS ELECTROMAGNÉTICOS.

Las ondas electromagnéticas.
Viajan a través del vacío del espacio
a la velocidad constante de la luz. Las ondas EM tienen crestas
y depresiones como las olas del mar. 


El número de estas crestas
que pasan por un punto determinado en un segundo se describe como
la frecuencia de la onda. 


Una onda - o ciclo -
por segundo, que se llama un Hertz o Hercio. Las ondas EM largas,
tales como ondas de radio, tienen la frecuencia más baja
y llevan menos energía. 


Los rayos gamma son las ondas más cortas,
y con energía más alta del espectro.


El Telescopio Espacial Spitzer de la NASA observó la presencia de agua y moléculas orgánicas
en una galaxia a 3.200 millones años luz de distancia.



ONDAS DE RADIO 
Las primeras transmisiones de radio de Marconi en 1894
se han extendido en el espacio durante más de 100 años
a la velocidad de la luz. Pasaron por la estrella Sirio en 1903,
por Vega en 1919, y por
Regulus en 1971. Esa señal ya ha 
pasado más de 1.000 estrellas. 


Las ondas de radio
son más largas, y contienen menos cantidad de energía, que cualquier onda electromagnética.

Mientras que la luz visible se mide en fracciones 
de una pulgada, las ondas de radio varían entre unos 19 centímetros,
más o menos la longitud de una botella de agua, pasando por la longitud de un coche,
barcos, montañas, hasta ondas monstruosas de más tamaño que
el diámetro de nuestro planeta. 




MICROONDAS
Las microondas pueden hacer estallar
tus palomitas. Pueden detenerte por exceso de velocidad.

Llevan miles de canales telefónicos para acelerar tus llamadas.

Pero ¿pueden ayudarnos a aprender acerca de nuestro mundo y nuestro universo?

Aprendamos sobre ellas. Con longitudes de onda que van desde unos 30 centímetros hasta
un milímetro, las microondas caen entre las ondas de radio y los infrarrojos.


Las microondas en banda L también son utilizadas por sistemas de posicionamiento global
como el que tiene en su coche. 


La existencia de esta radiación de fondo
ha servido como una importante evidencia que apoya la teoría del Big Bang
de cómo comenzó el universo. 

Las microondas se han convertido en la base de
las maravillas de la vida moderna. 




INFRARROJOS.
Esta región consiste en
longitudes de onda cortas desde unos 760 nanómetros a longitudes de onda más largas
aproximadamente 1 millón de nanómetros, o cerca de un millar de micrómetros de longitud.


La energía infrarroja
También puede revelar objetos en el Universo que no puede ser vistos con la óptica de los 
telescopios. 

Las ondas infrarrojas tienen longitudes de onda más largas que la luz visible
y puede pasar a través de las regiones densas de gas y polvo con una menor
dispersión y absorción. 


Los Gases de efecto invernadero existentes en la atmósfera,
tales como vapor de agua y el dióxido de carbono, absorben la mayor parte de esta
radiación infrarroja de onda larga, y esta absorción calienta
la atmósfera inferior. 




La luz visible
contiene importantes indicios científicos que revelan las propiedades ocultas de los objetos
en todo el Universo. 


Los ojos humanos no son 
lo suficientemente sensibles para detectar estos débiles picos, pero
instrumentos científicos si pueden. 


Cuando el Sol está bajo en el cielo, sin embargo, la luz viaja a través de más
atmósfera y más luz azul se dispersa fuera del haz de luz solar antes de
que llegue a sus ojos. 

Sólo las longitudes de onda más larga de color rojo y amarillo
son capaces de pasar a través de ella, creando a menudo impresionantes puestas de sol.


Cuando los objetos se calientan, irradian energía de 
longitud de onda más corta, cambiando de color ante nuestros ojos. 

Podemos ver un
cambio de la llama del amarillo al azul al ajustar el quemador a más temperatura.

De la misma manera , el color de los objetos estelares les indica a los científicos
mucho acerca de su temperatura. 


Los instrumentos de la NASA pueden hacer algo más que recibir radiación de forma pasiva,
también puede enviar activamente ondas electromagnéticas
para trazar mapas topográficos. El Altímetro Láser situado en órbita a Marte
envía un pulso de láser a la superficie del planeta y los sensores miden 
el tiempo que tarda esta señal láser en volver. El tiempo transcurrido
permite el cálculo de la distancia desde el satélite a la superficie.





martes, 1 de abril de 2014

Realidad aumentada y biometrica.

REALIDAD AUMENTADA.

El término de Realidad Aumentada se refiere al conjunto de acciones que permiten ampliar, mejorar o resaltar la realidad del mundo físico mediante la aplicación de tecnología, por lo general vídeo o imagen.

 "Es el entorno real mezclado con lo virtual".

Es una tecnología que complementa la percepción e interacción con el mundo real y permite al usuario estar en un entorno aumentado con información generada por una computadora.

La definición de Azuma dice que la realidad aumentada:

  • Combina elementos reales y virtuales.
  • Es interactiva en tiempo real.
  • Está registrada en 3D. 
Dada por Ronald Azuma en 1997.

1994.
La realidad de Milgram-Virtuality Continuum como un continuo que abarca desde el entorno real a un entorno virtual puro.
Más cerca del entorno real) y Virtualidad Aumentada (está más cerca del entorno virtual).


¿Cómo funciona?
Consiste en un conjunto de dispositivos que añaden información virtual a la información física ya existente, es decir, añadir una parte sintética virtual a lo real. Esta es la principal diferencia con la realidad virtual, puesto que no sustituye la realidad física, sino que sobreimprime los datos informáticos al mundo real.

La realidad aumentada es una tecnología que mezcla la realidad y a esta le añade lo virtual, esto suena a realidad virtual pero en realidad no lo es, la diferencia es que la realidad virtual se aísla de lo real y es netamente virtual.

DISPOSITIVOS
Entonces podemos definir la realidad aumentada como el entorno real mezclado con lo virtual la realidad aumentada puede ser usada en varios dispositivos desde computadores hasta dispositivos móviles, HTC android e Iphone los dispositivos que ya están implementando esta tecnología.


ALCANCES

Realidad Aumentada también es la incorporación de datos e información digital en un entorno real, por medio del reconocimiento de patrones que se realiza mediante un software, en otras palabras, es una herramienta interactiva que está dando sus primeros pasos alrededor del mundo y que en unos años, la veremos en todas partes.




EJEMPLOS:
Total Immersion, Metaio, ARToolKit, ARPA, Layar, Unity3D, Mixare, etc.







BIOMETRICA.


En las tecnologías de la información (TI), la «autentificación biométrica» o «biometría informática» es la aplicación de técnicas matemáticas y estadísticas sobre los rasgos físicos o de conducta de un individuo, para su autentificación, es decir, “verificar” su identidad.

Las huellas dactilares, la retina, el iris, los patrones faciales, de venas de la mano o la geometría de la palma de la mano, representan ejemplos de características físicas (estáticas), mientras que entre los ejemplos de características del comportamiento se incluye la firma, el paso y el tecleo (dinámicas). La voz se considera una mezcla de características físicas y del comportamiento, pero todos los rasgos biométricos comparten aspectos físicos y del comportamiento.






Ventajas
Las características físicas y de comportamiento son mucho más difíciles de falsificar que los métodos de identificación tradicionales. Mientras un criminal podría obtener una contraseña en forma ilegal, conseguir las huellas dactilares de un usuario sería mucho más complicado.



Inconvenientes
Las máquinas de identificación biométrica son más costosas que las tradicionales. Además, algunos usuarios pueden rechazar la biometricaa en su conjunto, viéndola como una invasión de la privacidad.


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