Nanotecnología

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Presentado por: Ávila, Edwin González, José Ortega, Meissys Pereira, Patricia Quintero, Angela Kao, Roberto NANOTECNOLOGÍA LIC. EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES MICROONDAS

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Presentado por: Ávila, EdwinGonzález, José

Ortega, MeissysPereira, Patricia

Quintero, AngelaKao, Roberto

NANOTECNOLOGÍA

LIC. EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES MICROONDAS

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NANOTECNOLOGÍA

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¿QUÉ ES LA NANOTECNOLOGÍA?

- Campo de las ciencias aplicadas. - Dedicada al control y manipulación de la materia a una escala menor que un micrómetro.- A nivel de átomos y moléculas.- Lo más habitual es que tal manipulación se produzca entre 1 y 100 nanómetros.

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El físico norteamericano Richard Feynman impartió el 29 de diciembre de 1959.

Pretendía desarrollar la habilidad para manipular átomos y moléculas individuales, empleando herramientas de precisión para construir y operar a su vez otro conjunto de herramientas de menores proporciones

El surgimiento de la nanotecnología en la década de 1980 fue causado por la convergencia de varios avances e invenciones experimentales tales como el microscopio de efecto túnel en 1981 y el descubrimiento del fullereno en 1985.

HISTORIA

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VISIÓN DE LA NANOTECNOLOGÍA EN LAS TELECOMUNICACIONES

 En telecomunicaciones: - Se pretende aumentar la capacidad de acceso entre los satélites y las estaciones terrestres mediante el

uso de nanotecnologías. - Desarrollar sensores basados en nanotecnologías que permitirán observar la superficie terrestre y el

fondo del mar  mediante lentes que funcionan como el ojo humano. Se están aplicando, pensando, estudiando y creando prototipos para mejorar las comunicaciones, también diseñando nano partículas generadoras de luz para las telecomunicaciones, en general, sin necesidad de la presencia de un láser.

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La evolución que ha tenido la nanotecnología en los últimos cuatro años ha permitido nuevos desarrollos, soluciones y aplicaciones en el frente energético, biomédico, biológico, textil, robótico e industrial y de las telecomunicaciones, donde la fusión entre la nanotecnología y las comunicaciones la han transformado en las nanocomunicaciones.

Desde hace ya una década aproximadamente, la nanotecnología se ha ido convirtiendo en uno de los complementos principales de otras ciencias, en torno a la investigación, el desarrollo y las aplicaciones industriales.

GENERALIDADES

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Las nano comunicaciones se han ido definiendo como aquella área de la investigación que se encarga de la búsqueda de medios eficaces de comunicación para los futuros nano dispositivos los cuales están previstos para operar en una amplia gama de áreas de aplicación.

Actualmente los científicos están debatiendo el futuro de las implicaciones de la nanotecnología. La nanotecnología puede ser capaz de crear nuevos materiales y dispositivos con un vasto alcance de aplicaciones, tales como en la medicina, electrónica, biomateriales y la producción de energía.

GENERALIDADES

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Los materiales aplicados en otros frentes de la nanotecnología operan al igual en las nanocomunicaciones, elementos como el grafeno, el cuarzo y los nanotubos de carbono, son algunos de los más utilizados.

EL GRAFENO. - Posee conductividad térmica, eléctrica y elástica.- En comparación con la fibra de carbono, contiene mucha más flexibilidad, manteniéndose igual de ligero. - No presenta resultados negativos ante la radiación ionizante.- Se convierte en un generador de electricidad al estar en contacto con la luz solar. - Posee transparencia, resistencia e impermeabilidad.- Abundante y económico

NANOMATERIALES Y SUS PROPIEDADES DE INTERÉS EN LAS NANOCOMUNICACIONES

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NANOTUBOS DE CARBONO

- La conductividad térmica aumenta con la temperatura.- La resistencia eléctrica disminuye linealmente, cada vez que aumenta la temperatura en el nanotubo con un coeficiente térmico de resistencia variable desde unas pocas centésimas de 1% a unos pocos % por grado.

NANOMATERIALES Y SUS PROPIEDADES DE INTERÉS EN LAS NANOCOMUNICACIONES

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APLICACIONES EN NANOCOMUNICACIONES

- En el sector Cedric, el primer ordenador fabricado con nanotubos de carbono, parece iniciar el despegue de los avances nanotecnológicos en la informática.

- La transferencia de información cuántica entre locaciones remotas es un campo nuevo de las comunicaciones cuánticas.Estas comunicaciones están dirigidas a lo que son las computadoras cuánticas.

Computación Cuántica.

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APLICACIONES EN NANOCOMUNICACIONES

NED O PANTALLA NANO – EMISIVA. - La tecnología de la pantalla nano-emisiva (NED) se basa en hacer crecer los nanotubos de carbono directamente sobre un vidrio, lo que da lugar a un diseño energéticamente eficiente. - Presenta potencialmente la ventaja de obtener pantallas con mayor brillo, excelente uniformidad y pureza de los colores.- Utilizan una malla de nanotubos de carbono que emiten electrones sobre una pantalla recubierta de partículas de fósforo.

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LCD

Motorola, fabrica de pantallas para ordenador y televisores basada en nanotubos de carbono que permitirá fabricar pantallas planas como los actuales LCD, pero con el brillo y ángulo de visión de los monitores CRT y de plasma.

APLICACIONES EN NANOCOMUNICACIONES

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APLICACIONES EN NANOCOMUNICACIONES

Por la longitud que poseen los nanotubos de carbono es posible considerar de modo realista, antenas para comunicación inalámbrica en THz y GHz tanto en el “macro-mundo” por una parte, como en el de los “nano-dispositivos” por el otro.

Pueden acelerar la velocidad de las redes wifi.

NANOANTENAS

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CONMUTADORES DE RADIO FRECUENCIA Pieza clave para llevar a cabo las siguientes subfunciones: -Conmutación de transmisión y recepción. -Conmutación en la banda (celulares). -Desfasadores en antenas para orientar el haz electrónico ( antenas de satélite, radares aéreos).

APLICACIONES EN NANOCOMUNICACIONES

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APLICACIONES EN NANOCOMUNICACIONES

La baja potencia en la señal del nanotransmisor, es equivalente a un muy limitado alcance en radio. Son extremadamente propensas al ruido térmico y a la decoloración.

Requieren de alta potencia para la radio con nanotubos, lo equivalente a otro desafío más para realizarlo.

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Para los diseñadores de circuitos en el campo de las microondas, en el ingreso de los NEMS (NANO-ELECTROMECHANICAL-SYSTEMS).

- Permiten llevar a cabo conmutaciones de muy alto rendimiento mediante comandos electrostáticos. - Rendimiento se manifiesta con una baja pérdida de inserción y un alto aislamiento. - Un tiempo de conmutación inferior a 0,1 ms, cuyo orden de magnitud es más bajo que el estado de la técnica para interruptores NEMS. - Tensión de servicio por debajo de 1 V, capacidad de manejo en las señales de alta frecuencia de radiofrecuencia, bajo consumo de corriente, de bajo costo y alta densidad de integración

APLICACIONES EN NANOCOMUNICACIONES

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Gracias a la nanotecnología se han desarrollado diferentes artefactos los cuales han ayudado, desde su creación, a la evolución tecnológica en el campo de las comunicaciones, abriéndole paso a esta tecnología e impulsándola a crear y desarrollar las teorías presentes. Entre las tecnologías TIC´s se pueden mencionar: 

Memorias MRAMLáser de punto cuánticoNanoelectrónica basada en nanotubos de

carbono (I+D)Circuitos ópticos integradosSuperlentes (I+D)Cristales fotónicos

AVANCES NANOTECNOLÓGICOS

MRAM

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CONCLUSIONES

La nanotecnología promete cambiar nuestras vidas con el pasar del tiempo, siendo ésta ciencia la que más futuro tiene.

Debemos tomar conciencia de la grandeza que tiene de la grandeza que tiene la nanotecnología, no sólo en uno sino en varios campos, que puede beneficiar a las personas.

Actualmente puede decirse que es la tecnología más avanzada en el presente, pero ésta puede desvanecer con el tiempo y aparecer nuevas tecnología que puedan opacarla.

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GRACIAS