viernes, 28 de junio de 2019

Funciona la Internet

No se trata de historia, se trata de funcionamiento y la mayor cantidad de personas saben que la red fue en un principio un modelo del sistema de defensa Arpanet con la intención de conectar computadoras datos y personas por allá en 1963, pero no sería hasta 1980 que la idea del contratista independiente Tim Berners Lee del CERN que al desarrollar una base de datos llamada ENQUIRE de datos personales y modelos de software, le dio al clavo con el acceso generalizado a diferentes espacios por vía red. El asunto es que para que nos podamos conectar se requiere que existan equipos en línea, es decir, que estén encendidos y conectados y que nuestros protocolos sean similares para poder observar y compartir información o modificarla. Tal conexión puede ser física o por ondas de radio. Similarmente a como se hace una llamada, puedo ingresar remotamente en un servidor y con los protocolos HTTP o HTML acceder a los datos de tales ordenadores, servidores o alojadores. Lo más importante acá es que cuando te conectas a la red por un cable rígido o por una conexión wifi, por medio de protocolos estándares realizas una conexión bidireccional donde interactúas con el contenido de diversas maneras. En un principio fue bastante complejo pues sólo eran páginas de texto monocromáticas, pero diversos avances, la mejora en la calidad de envío, el auge de las empresas en línea, los buscadores de datos, los navegadores, los servicios ofrecidos en línea, las empresas, la información, la diversión etc. han hecho de la Internet (red interna) y de la World Wide Web (red global) una realidad ineludible para el ciudadano de a pie.

Servidores:

a. La internet es una red de computadoras interconectadas (interconected networks) con permisos de compartir documentos e información basada en Arpanet del departamento de defensa americano. 
b. La www es el resultado de la masificación de los contenidos en servidores o alojadores (Hosts) que contienen las páginas web, las empresas, el espacio físico de almacenamiento y las herramientas de conexión.
c. La conexión puede ser por cable rígido o microondas y aprovechando las radiofrecuencias, usamos el sistema de telefonía para el envío y procesamiento de datos.
d. Para la conexión requerimos de un proveedor del servicio y de un navegador que realice los protocolos de conexión.
e. Los buscadores son los motores de búsqueda que nos permiten filtrar la información hacía los temas de nuestro interés.
f. Existe una parte de la red, la red profunda, a la que se accede por medio de un buscador llamado Tor y en la que existe una especie de submundo de ilegalidades y aberraciones —sin que la red convencional sea una perita en dulce— extremas que tiene poco o nulo control gubernamental. A dicha red que no es indexada por los servidores comunes se le conoce como Dark web y Deep web. La red oscura y la red profunda.

jueves, 27 de junio de 2019

Tenemos ácidos y bases.

Estas sustancias son muy mencionadas y a veces nos confunden completamente. Para entenderlas debemos comprender la teoría atómica en la que los átomos están compuestos de protones positivos, electrones negativos y neutrones sin carga. La cantidad de protones determina el elemento de los que sólo hay un poco más  de una centena ─revisar tabla periódica─ y aceptamos que el número de protones y neutrones no varía a menos que el elemento ya no sea el mismo y que estos se encuentran en el núcleo. Los electrones orbitan el núcleo y sí pueden estar en menor cantidad. Los elementos y los compuestos son más estables cuando son neutros. Si en ellos se presenta un déficit o un exceso de electrones, tienden a formar otros compuestos y acá aparecen nuestros ácidos y bases. Antes mencionemos que cada elemento se llama con un conjunto de letras, la primera mayúscula y así lo simbolizamos O para el oxígeno y P para el fósforo; una sustancia puede tener más elementos y con un subíndice mostramos cuantos átomos de cada uno tiene la sustancia, así, H₂SO₄ tiene dos átomos de hidrógeno, uno de azufre y 4 de oxígeno. Con un signo más, tipo súper índice, indicamos si el átomo es cargado positivamente o negativamente Ca++ es calcio con déficit de dos electrones y HCO₃ ²- es bicarbonato con un exceso de dos electrones. Si ya aprendieron repasemos y definamos el ácido según  Svante Arrhenius: es una sustancia que en solución es capaz de liberar iones hidrógeno ─Hidrogeniones (H₃O+)─ hoy no es muy válida por ser en medio acuoso, pero más que suficiente para que entiendan la teoría básica. La concentración de esos iones puede medirse y usamos una función logarítmica a la que denominamos PH que va de 0 a 14 y entre 0 y 6.9 llamaremos a la sustancia ácida; entre 7.1 y 14 le llamaremos básica con 7 como sustancia neutra. Tanto ácidos como bases son sustancias corrosivas, reaccionan con la piel y con metales.

Neutralizaciones:

a. Una sustancia ácida es aquella que presenta un PH inferior a 6.9, cuando el PH indica una forma logarítmica de la concentración de los iones de hidrógeno. La sustancia es básica si su PH es superior a 7.1.
b. Tanto ácidos como bases son corrosivos con los metales y y el material orgánico, pero por una convención, decimos que lo "cáustico" está relacionado con las bases. Ej: Soda cáustica.
c. Existen niveles de "fuerza", así llamamos a un ácido fuerte o una base fuerte o una base débil y un ácido débil lo que depende de su PH. Ej: La leche es un ácido débil con PH de 6.8 comparado con el ácido acético de 2.5.
d. Ácidos y bases se neutralizan mutuamente produciendo agua; con lo que una gran acidez puede cancelarse con una pequeña acidez. No es raro que tomemos leche cuando sentimos ardor estomacal, pues estamos diluyendo la concentración de ácido o bajando el PH. Un antiácido, comúnmente, es una base.
e. Nuestro estómago, con el reflejo de comer se llena de ácido clorhídrico (HCl) que ayuda en la digestión con un PH de hasta 1.2.
f. Es, técnicamente difícil, encontrar una sustancia neutra en la naturaleza.
g. Siendo el PH una escala logarítmica, una sustancia PH: 5 es 10 veces más ácida que una sustancia PH: 6.
h. Podemos medir la escala POH, es decir, el logaritmo inverso de la concentración de iones OH-. Pero la escala se invertiría y podríamos confundirnos.
i. El PH se mide con tiras preparadas para mostrar un color según la acidez o alcalinidad o con un instrumento llamado peachímetro.

martes, 25 de junio de 2019

Existe la lluvia ácida

Mucha gente habla de la lluvia ácida y antes de saber que es, debemos hablar  de otras cosas como que el ácido es una sustancia cáustica que corroe. En general son sustancias líquidas que reaccionan con los metales y los descomponen. Captan electrones muy fácilmente y esto hace que reaccionen quemando la piel o corroyendo metales. Podemos saber que una sustancia es ácida porque su PH es inferior a 7. En la industria se usan muchos ácidos como el nítrico, el clorhídrico y el sulfúrico de fórmulas HNO₃, HCl y H₂SO₄. Ahora si. Las sustancias que arrojamos al aire y los productos de la combustión pueden reaccionar con la lluvia y producir sustancias ácidas como el sulfito de hidrógeno, el ácido sulfúrico o el ácido nítrico. En algunos países, donde la contaminación es alta el PH de la lluvia puede llegar a 5.6 e incluso a 5.1. La lluvia se considera ácida en cuanto ha llegado a 5.6.

Neutralizaciónes:

a. La lluvia ácida se refiere al PH de la lluvia y se considera ácida al llegar a 5.6. Se debe a que las gotas de lluvia reaccionan con los gases producidos por la combustión y los volcanes, acercándose al producto HSO₃, HNO₃ y H₂SO₄ que son ácidos.
b. La definición de PH es: el logaritmo inverso de la concentración de iones H3O+. Una sustancia neutra tiene 7, menor a 7 es ácida y mayor de 7 es básica.
c. Las sustancias ácidas y básicas corroen y dañan la piel y reaccionan fuertemente con agua.
d. No sé preocupen por las unidades ácidas: el agua es bebible en rangos amplios de PH como de 6 a 8; el PH estomacal está entre 3.5 y 4.0 y tomamos sustancias aún más ácidas como el limón de 2.4 o las gaseosas que pueden llegar hasta 2.0.
e. Las sustancias básicas también queman pero estas ceden electrones fácilmente como en NaOH o Ca(OH)₂. Hidróxidos de sodio y calcio respectivamente.
f. ¿Podemos esperar un futuro oscuro con lluvia capaz de perforar la piel y los huesos? No corresponde a este nivel. Sólo podemos decir que la lluvia ha estado bajando su PH.
g. Una sustancia ácida neutraliza una básica y viceversa. ¿Puede haber lluvia básica? sólo puede haber remanente de una de las dos y la que observamos es la ácida.

miércoles, 19 de junio de 2019

Los cinco sentidos

Hemos tratado acá un sinnúmero de sentidos pero nos limitamos a mencionar cinco de ellos: vista, tacto, audición, olfato y gusto pero a decir verdad nuestros sensores, la forma como percibimos el entorno para responder, alimentarnos o defendernos e incluso para saber en que parte se encuentran nuestras extremidades o qué anda fallando en nuestro interior, son una batería impresionante. Poseemos termosensores para la temperatura y detectores de presión, receptores de dolor internos y externos, detectores de posición y un espectacular archivo de quimioceptores. Realmente podemos hablar de ciertos grupos de sensores repartidos: los nociceptores que avisan del dolor interno o externo; los propioceptores que informan de la posición de los músculos; los termoceptores que informan de la temperatura; los mecanoceptores que son quienes se encargan de responder con movimiento como los reflejos; los quimioceptores detectan altas concentraciones de dióxido carbónico o falta de agua e incluso detectaría comida en mal estado y generaría el reflejo de vómito. Podríamos mencionar el sentido del equilibrio ubicado en el sistema vestibular y los cronoceptores que detectan el paso del tiempo. Si hacemos una lista podemos ofender a alguien, pero es claro, que necesitamos un sentido o quimioceptor que detecte azúcar en sangre ─si falla padecemos de enfermedades relacionadas con el exceso de azúcar en sangre o con su desactivador─ y la controle y también requerimos de un sensor especial para detectar si estamos de pie, acostados o de cabeza; incluso requerimos de un sensor para detectar colores, que la visión es una cosa, pero ver colores, es definitivamente otra.

Sensaciones:
a. Aparte de la vista, el tacto, el gusto, el oído y el olfato, tenemos otro sinnúmero de sensores que nos informan del medio externo y del interior de nuestro cuerpo y de su relación con él.
b. Nociceptores en la piel nos informan del dolor tanto adentro como afuera del cuerpo.
c. Propioceptores nos informan de la posición del cuerpo y estado articular. Por eso al cerrar los ojos podemos tocar una parte de nuestro cuerpo o saber como está.
d. Seguro la visión va desde simplemente detectar luz, hasta la sublime visión térmica o infrarroja, el ser humano detecta luz, sombras y colores e incluso profundidad y distancia que deben poderse ver como otros tantos sentidos, acoplados y apoyados por la posición y el tipo de células del tapiz del ojo y de ambos en conjunto.
e. El equilibrio y la posición se relacionan con el oído interno, pero definitivamente son diferentes sentidos.
f. Detectamos escasez de oxígeno y aumento de CO2, niveles de azúcar en sangre, hambre, sed y experimentamos ganas de vomitar y eso es porque deben existir algunos quimioceptores.
g. Es probable que muchas mujeres aún tengan un órgano vomeronasal capaz de detectar feromonas.
h. Detectamos la temperatura con termorreceptores.
i. Reaccionamos gracias a los mecanorreceptores.
j. Yo hablo de ciencia, pero hay sentidos aprendidos como el sentido estético y el de responsabilidad. Que me perdone Darwin tal atrevimiento.
k. Yo nunca había visto los sentidos como detección de energía, pero es claro que están firmemente acoplados para detectar diferentes tipos de ondas: Los ojos ven un rango de 400 a 700 nanómetros y los oídos perciben un rango de 20 a 20.000 hertzios. El calor es una forma de energía. No allá el dolor o el olor, pero de todas maneras es un dato bien curioso.
l. Sordera y ceguera son muy comunes, no tanto ageusia, anosmia y anafia, que son para el gusto, el olfato y el tacto.
m. ¿Tenemos un sentido del tiempo? A que sí.

domingo, 19 de mayo de 2019

Existen tipos de pantallas

Habiendo dicho un poco, lo básico sobre imágenes, quiero poner en el tapete los diferentes tipos de pantalla y la primera es la ya retirada TRC o tubo de rayos catódicos que usaba un tubo de vacío y un chorro de electrones para producir la imagen por barrido. Los electrones chocaban con una película de fósforo que se iluminaba según el patrón para producir la imagen. Estas mismas usaban fósforo de tres colores para producir idea de color con el sistema RGB. El plasma utiliza dos capas de vidrio entre las cuales están encerrados unos gases como xenón, neón o criptón, ese gas eléctricamente se convierte en plasma y fluoresce emitiendo las porciones necesarias para mostrar color. Tiene un consumo bastante alto de corriente por eso no es muy versátil para pantallas de celular y por su alta emisión de calor y su vida útil. El LCD o cristal líquido es una tecnología de retroiluminación con una sustancia en mesofase que tiene características sólidas y líquidas que son alteradas por la electricidad y que pueden verse al ser iluminadas, en un principio eran monocromáticas. La tecnología LED o de diodo emisor de luz. Es un semiconductor que emite luz y cada píxel se compone de tres led's RGB. Está la tecnología OLED de diodos orgánicos, una película de componentes orgánicos que al ser estimulados eléctricamente generan luz. La AMOLED es una matriz activa de OLED y la súper AMOLED es una mejora en consumo y calidad de color.

Pantallas:

a. La tecnología en pantallas salta del TRC, tubo de rayos catódicos al LED light emisión diode y LCD liquid cristal display, que se amplia con OLED y OLCD. La O por, orgánica.
b. Varían en si son retroiluminadas, calidad de la imagen, ángulo de visión, consumo de energía, duración.
C. Existe una tecnología llamada TFT o de película delgada de transistores de sus siglas think film transistor, delgadas películas de transistores  sobre un material de sustrato, generalmente el LCD se fábrica así.
d. La tecnología IPS in plane switching, se diseñó para corregir los ángulos de visión y la calidad de OLED y OLCD.
e. Los sistemas de color RGB se refiere a la producción de color mediante los colores rojo, verde y azul y el sistema CMYK con cyan -azul cielo- magenta, amarillo y negro. Ambos son buenos pero para impresión se usa más el segundo.
f. La matriz activa asigna un transistor a cada píxel y la matriz pasiva utiliza menos transistores haciendo uso común de ellos y aparecen las AMOLED y súper AMOLED.

sábado, 18 de mayo de 2019

La calidad de la imagen

Cuantas peleas y decepciones al hablar de calidad de imagen pueden evitarse si logramos entender sus variaciónes. Para empezar una imagen se determina por la cantidad de píxeles que la imagen posea. Tres megapixeles o 40 megapixeles. Un píxel es equivalente a un punto de luz plano y es la mínima porción de imagen. Nuestros antiguos aparatos de televisión recibían 720 x 576 píxeles, es decir 415 kpx llamado SDTV o vídeo standard. Pero los dispositivos hoy, captan en mpx, millones de píxeles que van hasta 40 mpx y que quiere decir captan 40 millones de píxeles o puntos de luz con un dispositivo CCD. La ventaja de la mayor cantidad de píxeles consiste en una mayor captación de detalles y en la poca granulación de la imagen, ampliada o no, e incluso en el recorte con menos pérdida de calidad. En cuanto a tipo de pantalla y calidad tenemos SDTV o televison standard con 720 x 576 y 415kpx; la HDTV o alta definición con 1920 x 1080 ó 2,1 mpx  y la UHD o ultra alta definición también llamada 4k con 8,3 mpx ó 3840 x 2160 px. Las pantallas son: CRT de rayos catódicos, ya fuera de uso, plasma, LCD, LED, OLED, OLCD, AMOLED que dejó para otra entrada y finalmente el FPS o cuadros por segundo emitidos, el mínimo para ver por separado sería entre 10 y 12, a mayor velocidad vemos movimiento y existe un estándar de 24 fps, aunque hay cámaras de 30 fps y hasta 120 fps.

Pantallazos:

a. Las calidades varían mucho, pero dependen en parte del número de píxeles o elementos de pintura que cambian en función de la cantidad de ellos que sean expuestos. Píxel viene de "Picture element" elemento de imagen.
b. Los formatos de tamaño varían por la relación ancho largo del aspecto y aparecen los 4:3 ó 16:9; 3:2; 1:1. El primero fue el formato de relación de aspecto durante todo el siglo pasado y parte de este.
c. Un mayor número de elementos de imagen permiten recortar, imprimir y ampliar sin muchas pérdidas de calidad pero disminuye la capacidad de almacenamiento.
d. Ya se espera una calidad 8k de 32 millones de píxeles.
e. Los píxeles no siempre son cuadrados, a veces también rectangulares y eso cambia la relación ancho, alto.
f. En cuanto a los colores los tenemos de 8 bits y 256 colores; 16 bits y 16000 colores; 24 bits y 65 millones de colores y 32 bits con 65 millones de colores más 256 transparencias. Significa la cantidad de bits asignada a cada píxel.
g. Si lo vemos con cabeza fría, se nos ofrecen más píxeles de los que podemos notar, más colores de los que podemos ver y se nos pasan más cuadros de los que necesitamos para ver el movimiento, incluso, se nos ofrece una cantidad alarmante de información en la calidad de la transmisión. Al parecer, aunque también hay avance en ello, tiene mucho de comercio y capital entrelazado
h. Aparece a veces sólo la definición horizontal como en 1080p y es un estándar, la p se refiere a escaneo progresivo, línea tras línea y la i a escaneo entrelazado, es decir sólo las pares o las impares primero.
i. El término ppi se refiere a píxeles por pulgada y se obtiene dividiendo la calidad en píxeles por el número de pulgadas cuadradas del dispositivo. La medida de un dispositivo se logra midiendo la diagonal. Un TV de 52" tiene 52 pulgadas en su diagonal, aproximadamente 1,32 metros; una tableta de 10.1" tendrá en su diagonal 10.1 pulgadas o 25 centímetros.
j. CCD es dispositivo de acople de carga que es un microchip utilizado para aplicaciones ópticas.

viernes, 10 de mayo de 2019

Sentimos

De los sentidos, no había querido meterme con el tacto, pero a todo le llega la hora y sabemos que nuestro cuerpo percibe mucho de su entorno, aparte de los otros sentidos, por la piel. La piel tiene infinidad de sensores que nos llevan información al cerebro y éste la transduce a homínido: Hace frío, siento miedo, se me erizaron los pelos, está áspero, es suave, duele, me tocaron, sentí un mosquito... Una red de nervios dotada de una extensa cantidad de receptores especializados en calor, dolor, presión, tanto internos como externos ─esto equivale a kilómetros de alambres y sensores─ llevan información al cerebro que interpreta, una caricia o una quemadura química, la tersura de un pétalo o la superficie rugosa de un caparazón. Dudo que un cerebro sin entrenamiento detecte tal cosa, así que la experiencia es muy importante. Sabemos que nos podemos quemar porque nos lo han explicado o lo hemos sentido y que la quemadura con hielo es similar a la quemadura con fuego, aunque el instinto no puede despreciarse. En fin, el tacto está regado por la piel y por los órganos internos, pero son la lengua y los dedos los más saturados de sensores, es decir, los que mejor procesan y detectan información. Es en nuestro cerebro donde almacenamos los datos de comparación, una señal llega desde el dedo que se aproxima a un fósforo y el cerebro detecta en sus archivos que se trata de temperatura que puede dañar y envía la señal instintiva de retirar el dedo de la posible quemadura. Igual ocurriría si nuestro cerebro fuera engañado con un fósforo helado, es decir, la sensación de calor real no necesita existir para crear la contrarreacción de retirada.

Nervios:
a. La sensación es llevada al cerebro por un cableado que va a todas partes del cuerpo y que es capaz de llevar información por medio de ondas eléctricas ─impulsos nerviosos─ y es una red de autopistas de 150.000 kilómetros  de largo y 360 kilómetros por hora.
b. Las fibras nerviosas llevan información de termosensores (calor), presostatos (presión), mecanoreceptores (sensación) y juntos se encargan de informar al cerebro sobre lo que tocamos y sentimos y con cierta vaguedad, en donde lo sentimos. Tanto externa como internamente.
c. Nuestro organismo es capaz de detectar algunas de las variables intrínsecas: un rango de sonido, una escala de sabores, un tipo específico de onda y la conjugación de todas esas percepciones es lo que nos permite reaccionar y actuar conforme al entorno, por lo tanto esas sensaciones son inherentes a nuestro proceso evolutivo.
d. A las neuronas que llevan los impulsos al SNC ─sistema nervioso central─ se les llama aferentes y quienes traen la reacción de regreso se les llama eferentes.