Una misteriosa parada con susto incluido

junio 10, 2016 on 10:03 am | In análisis de datos, globalrider, m2m, iot | No Comments

Adolfo García Yagüe | Tras dos semanas en las que Hugo Scagnetti ha cruzado Europa y está a punto de internarse en otro continente, es un buen momento para iniciar el repaso de algunos eventos de su travesía a través del análisis de datos. Como sabéis la moto de Hugo va equipada con una Pasarela IoT desarrollada por la empresa aragonesa TELNET Redes Inteligentes.

Pasarela IoT - Telnet Redes Inteligentes - Telefónica Globalrider

Este “dispositivo embarcado” ha sido diseñado para soportar el duro entorno de trabajo que supone ir a lomos de una moto de trail alrededor del mundo. La Pasarela IoT, como su nombre indica, hace la intermediación entre las medidas que toman distintos sensores con los que se ha equipado la motocicleta (y a Hugo) y los servidores de Telefónica. Para esta comunicación la pasarela se vale de las redes de telefonía móvil que encuentra en su itinerario. En condiciones normales de cobertura móvil la pasarela envía un paquete de datos cada pocos segundos a través de los servicios de conectividad global M2M de Telefónica. Además de las medidas de los sensores, la Pasarela IoT también almacena, procesa y envía fotografías y clips de vídeo que Scagnetti va tomado durante la marcha. Por último, la pasarela tiene configurado un conjunto de alertas que nos permiten conocer si la moto, por su velocidad y grado de inclinación, está a punto caer. Si desgraciadamente se produce la caída y Hugo no logra o no se encuentra en condiciones de levantar la moto, recibimos otra alarma que activa los protocolos de asistencia.

Antes de continuar permitirnos enumerar los datos que está registrando la Pasarela fabricada por TELNET. Hemos agrupado estas medidas por su tipología y/o dispositivo encargado de su registro:

  • GPS
    Velocidad
    Altitud
    Ángulo de acenso
  • Giróscopo y acelerómetro
    Rumbo
    Aceleraciones en x, y, z
    Ángulo de inclinación
    Magnetómetro
  • Meteorológico
    Temperatura
    Presión atmosférica
    Humedad relativa
  • Ambientales
    Dióxido de carbono (CO2)
    Compuestos orgánicos volátiles (VOC)
  • Biométrico
    Pulsómetro
    Monitorización atención y estado emocional
  • Conectividad móvil
    Calidad de cobertura
    Tipo de red móvil
    Datos cursados subida y bajada

Como decíamos al comienzo de este texto, a través de este blog y en sucesivas entradas vamos a ir analizando algunos datos que nos han parecido interesantes, curiosos y, en algún caso, simpáticos. Queremos dejar claro que este análisis lo hacemos con la única pretensión de divulgar circunstancias o fenómenos (muchos de ellos obvios) a través de los datos. No somos expertos en geografía ni medioambiente. Tampoco controlamos de electrofisiología o meteorología. Solo somos gente curiosa que se enfrenta a unos datos a través de unas herramientas de análisis. Para este propósito tomaremos prestadas las herramientas de análisis desarrolladas por nuestros compañeros de Energy Minus +. Ellos han desarrollado una plataforma de análisis llamada EMIOS que en origen ha sido concebida -y es utilizada- para analizar el consumo eléctrico pero que es capaz de tratar cualquier dato. Manos a la obra.

Vamos a empezar con la misteriosa parada que Hugo realizo a las pocas horas de partir desde Madrid. Esta parada no estaba planificada. En la siguiente representación gráfica vemos que hacia las 15:42 la velocidad de la moto desciende hasta detenerse (línea azul). En los siguientes minutos se aprecia como el grado de atención de Hugo crece (línea naranja). En ese momento su ritmo cardiaco (línea marrón) presenta pequeños altibajos oscilando entre las 120 ppm y las 100 ppm hasta las 15:57, donde se dispara a 142 pulsaciones por minuto (la flecha roja señala el momento exacto del susto que le pegan al pobre Hugo).

Globalrider - Parada misteriosa de Hugo Scagnetti

Segundos después su ritmo cardiaco baja gradualmente hasta situarse ligeramente por encima de las 100 ppm. Vemos que esa bajada de sus pulsaciones coincide con un periodo “emocional” en el que se aprecian importantes variaciones (línea naranja). Está tranquilo pero algo está captando toda la atención de Hugo. ¿Habrá pinchado? ¿Una avería inesperada? ¿Una mala noticia? Todos tranquilos porque a las 16:24 vuelve a la carretera.

Aquel evento inesperado no fue grave pero si importante y emocionante: Hugo recibió la llamada de Su Majestad el Rey Don Felipe VI. Solo quería desearle mucha suerte, mostrarle todo su apoyo y desearle buen viaje.

En este pequeño análisis hemos recurrido a los datos biométricos de Hugo así como de velocidad de la motocicleta. Si eres aficionado al running tecnológico estarás familiarizado con aplicaciones que presentan velocidad y ritmo cardiaco juntos. Hasta aquí no hay nada nuevo. Lo más relevante es la integración de estos dos datos junto con el nivel de atención y emoción. Para este propósito Scagnetti cuenta con un guante desarrollado por la firma palentina Sociograph Neuromarketing que mide la respuesta galvánica o conductancia de la piel. En la cultura popular tenemos un ejemplo de un dispositivo que utiliza el mismo principio de funcionamiento: El detector de mentiras.

Puedes hacer el seguimiento de esta aventura en: https://telefonica.yamaha.globalrider.org

[Descargar texto]

Globalraider. Comienza la aventura

mayo 25, 2016 on 6:20 pm | In análisis de datos, globalrider, m2m, iot | No Comments

Hoy se ha presentado Globalrider ante los medios. Cuando apenas quedan unas horas para que comience la aventura, Hugo Scagnetti ha compartido los detalles y motivaciones de su vuelta al mundo. Además de periodistas, a su lado estaba parte del equipo de Telefónica implicado en el proyecto. También acompañó a Hugo una representación del personal médico que le ha tratado durante estos años.

Hugo Scagnetti presentando a los medios Globalrider

Por delante tiene más de 37.000 kilómetros. El viaje se inicia en Madrid, el 27 de mayo, desde la sede de Telefónica. De ahí hasta el sur de Francia. A continuación Hugo recorrerá la costa francesa hasta Italia. En Roma hará una parada donde tendrá una audiencia con el Papa. Proseguirá su camino hasta Bari para embarcarse rumbo a la costa Griega. De Grecia a Turquía. A partir de este país comenzará la etapa más dura y delicada del viaje: Georgia, Azerbaiyán, Kazajistán y Uzbekistán y un largo recorrido por Rusia hasta llegar a Vladivostok.

Ruta Globalrider

Cuando llegue al lejano oriente ruso todos respiraremos tranquilos, habrá pasado lo peor. El siguiente salto es Corea del Sur. Desde el país asiático volará a San Francisco. Su periplo por Estados Unidos incluye, por supuesto, rodar por la Ruta 66. Será un buen momento para disfrutar y saborear los buenos recuerdos acumulados durante el viaje. En este punto Hugo tendrá más kilómetros a sus espaldas que camino por delante. Scagnetti tiene previsto salir de EE.UU. desde Florida con dirección al Reino Unido. Desde allí Francia, Barcelona y Madrid.

Adolfo García y Hugo ScagnettiEn la retaguardia velaremos noche y día para conocer el estado de Hugo y asegurarnos de que todo va bien. Recordar que viaja solo. Desde TELNET tendremos conexión permanente con la Pasarela IoT que hemos desarrollado para este proyecto. Además de conocer su posición exacta, tendremos información precisa de las constantes vitales de Scagnetti. También recibiremos cualquier evento relacionado con la dinámica de la conducción, incluyendo accidentes. Todo en tiempo real.

 

Podéis seguir el desarrollo de la aventura en Telefonica.Yamaha.Globalrider.org

¡Suerte Hugo!

Globalrider, la vuelta al mundo en 80 días de una moto conectada

febrero 15, 2016 on 1:15 pm | In análisis de datos, globalrider, m2m, iot | No Comments

Aventura y tecnología, con estos dos ingredientes Julio Verne creó un universo de historias que aun hoy, más de 100 años después, siguen emocionándonos. Verne nació en Francia, en 1828, cuando la primera Revolución Industrial empezaba a concluir. Aquella Revolución demostró como tecnología y ciencia impulsan el progreso de la humanidad. Para Verne aquello que estaba sucediendo no pasaba desapercibido y con su imaginación fue un paso más allá, llevando al límite las posibilidades tecnológicas y científicas, y los dilemas que de ello derivan. Así nació el género literario de la ciencia ficción. Aunque la novela La vuelta al mundo en 80 días no encajaría el citado género, en ella se pone de manifiesto el avance de los medios de transporte, en particular en ferrocarril y el barco de vapor; el telégrafo como medio de comunicación y, como no, la medición del tiempo con precisión. Tecnología al servicio de algo que en otro tiempo resultaría imposible imaginar: dar la vuelta al mundo en menos de 3 meses.

Con el mismo espíritu aventurero y tecnológico, Hugo Scagnetti, empleado de Telefónica, pretender dar la vuelta al mundo en 80 días a bordo de una motocicleta. La novedad reside en que en esta moto se han integrado, por primera vez en la historia, un conjunto de tecnologías IoT que nos van a permitir hacer un seguimiento en tiempo real de la aventura y el entorno que rodea a esta, así como el estado del piloto. Para ello en TELNET Redes Inteligentes hemos desarrollado una Pasarela IoT provista de más de 20 sensores y un sistema de comunicaciones que nos mantendrá conectados a Hugo en todo momento.

Presentación Pasarela IoT de Telefónica Globalrider

 

Un proyecto solidario
Scagnetti, tras sufrir una importante lesión en ambas piernas hace dos años provocada por una necrosis avascular, prometió que, si conseguía volver a caminar sin muletas, daría la vuelta al mundo con un objetivo: recaudar fondos para apoyar la labor de los centros de investigación científica en el campo de la regeneración de tejidos en niños con células madre. Estos fondos procederán de donaciones particulares, el patrocinio del proyecto y los derechos generados por una serie documental que Movistar + producirá sobre la aventura de Hugo y Globalrider.

Puedes seguir la aventura de Hugo en Telefonica.Yamaha.Globalrider.org

Las tecnologías IoT dentro de la industria conectada 4.0

noviembre 20, 2015 on 5:38 pm | In análisis de datos, innovación, m2m, iot | 1 Comment

Industria 4.0 y tecnologias IoTEs un orgullo haber participado, aunque sea de refilón, en el estudio que ha elaborado Price Waterhouse Cooper por encargo de la prestigiosa Escuela de Organización Industrial, EOI, sobre el estado actual y proyección de la Industria 4.0 e Internet de las Cosas. Desde Energy Minus +, una compañía del Grupo Telnet, estamos convencidos de la necesidad de modernizar y “digitalizar” el tejido industrial para lograr ser más productivos y competitivos. A nadie escapa que Europa necesita reindustrializarse como vía para generar empleo, y proteger el existente. No es una tarea fácil ni exenta de polémica. Hay respetables expertos que opinan que la adopción e implantación de la Industria 4.0 provocará la destrucción de empleos. Quizás, en parte, estén en lo cierto. En todo caso, de lo que sí podemos estar seguros, es que nuestros competidores no dudarán en avanzar en esa dirección. La Industria 4.0, como toda revolución, ha venido para quedarse y desplazar a lo actual, nos guste o no.

El gran reto, más allá de hablar de dispositivos conectados o robótica colaborativa, es preparar a la sociedad para lo que se nos viene encima. Puede sonar dramático pero para muchos trabajadores ya no hay posibilidad de adaptación. Quizás, con suerte, su vida laboral no se vea muy alterada por la irrupción de los cambios que se avecinan. La gran responsabilidad la tenemos con la gente joven. Tenemos el deber de prepararles YA. Las Administraciones Púbicas, el estamento político en general y las instituciones docentes tienen el deber de modernizar los planes de estudio y destinar fondos económicos para dotar de los medios de estudio adecuados a los jóvenes de hoy.

La Industria 4.0 es un apéndice más de la famosa Transformación Digital que estamos viviendo en todos los sectores de nuestra sociedad. Tiene cosas buenas y malas, y como decía antes tenemos pocas opciones para decidir. No seamos ingenuos. No vamos a tener una Transformación Digital a la carta. Tampoco malgastemos fuerzas en revelarnos. Si nuestra generación no puede adaptarse tenemos que destinar todos nuestros esfuerzos y recursos en ayudar a que las generaciones venideras lleguen adaptados al mercado laboral y aprovechen las nuevas oportunidades, que las hay y las habrá.

Volviendo al estudio, en él encontrarás un amplio repaso de conceptos y tecnologías sobre el tema, poniendo el acento en Internet de las Cosas. Este estudio complementa y va un paso más allá del publicado por PwC en 2013 con el título Claves de la competitividad de la industria española. En mi opinión, para completar la foto, sería necesario un estudio profundizando en los aspectos robotización, colaboración hombre-máquina e inteligencia artificial. Ahí lo dejo…

Participación en el estudio Industria 4.0 de PwC

julio 12, 2015 on 4:42 pm | In análisis de datos, m2m, iot | 1 Comment

Adolfo García Yagüe | En la elaboración del estudio sobre Industria 4.0 de PwC por encargo de la EOI, tuve la oportunidad de colaborar trasladando mi opinión algunas interesantes cuestiones. Os las dejo por si a alguien le sirven de algo.

¿Cómo ve a España posicionada en IoT e Industria 4.0? ¿Qué roles han de adquirir grandes empresas, operadores, centros de investigación, administraciones y pequeña empresa para llegar al éxito?
Considero que fuera de los grandes grupos industriales que están presentes en nuestro país (automóvil, principalmente) el concepto Industria 4.0 aún está lejos de ser entendido y, por supuesto, adoptado por la PYME industrial española. A mi entender las razones son varias y tienen que ver con la “estanqueidad digital” existente entre los diferentes actores presentes en la cadena de valor. No hay que olvidar que la mayor parte de las veces estos actores pertenecen a la misma organización. A continuación desarrollo esta idea.

Hoy en día la mayor parte de la industria tiene automatizados sus procesos de producción. Desde hace años los autómatas y scadas están en primera línea del proceso fabril, existe por lo tanto cierto grado de digitalización de la fábrica. Ahora bien, rara vez esta isla digital está interconectada con otros procesos más allá del puramente productivo y de mantenimiento. A su vez la gestión de materias primas implicadas en la fabricación, entre las que no hay que olvidar la electricidad, el gas y el agua representan un archipiélago de procesos poco interconectados y monitorizados. Por último, por simplificar, nos encontramos el área más “avanzada en la digitalización” que podría ser la gestión del negocio. Allí, por pura necesidad, saben mucho de bases de datos de clientes, pedidos y stock pero poco de todo lo demás. Desde mi experiencia profesional, cuando hablo con clientes de estos temas les pregunto lo siguiente: ¿En su coste de fabricación sabría decirme cual es el coste energético de producto A, B o C? Esta pregunta tan sencilla de formular solo puede ser respondida -con precisión- si somos capaces de monitorizar el consumo eléctrico de cada máquina implicada en la fabricación del producto A y relacionar esta información con los datos de producción procedentes de los autómatas. Existen decenas de ejemplos similares a este pero este, quizás, es el más evidente y fácil de entender.

Archipielago digital en la industria actual

A la “estanquidad digital” citada anteriormente hay que añadir otros factores relacionados con el mercado y la oferta tecnología: Sensores, dispositivos de pasarela, tecnologías de comunicación, seguridad y motores para el tratamiento de datos son elementos esenciales en el desarrollo de proyectos IoT e Industria 4.0. (Intencionadamente -por simplificar- no cito todo lo relativo a robotización) pero ¿Cuál elijo? ¿Cómo lo integro en mis procesos producción y negocio? ¿En qué estándares me apoyaré? Hoy en día hay sensores para medir casi de todo. De igual forma tenemos a nuestro alcance decenas de protocolos de comunicación para conectarnos a ellos y, como no, podemos -si queremos- desarrollar nuestro propio motor de análisis o recurrir a servicios de terceros como Microsoft Azure y AWS. Dicho lo anterior ¿cómo traslado esta oferta de tecnologías a algo concreto que aporte valor? Desde mi punto de vista esta es otra de las barreras para la rápida adopción de Industria 4.0: en los clientes hay cierta confusión y es necesario clarificar el itinerario a seguir garantizándoles hitos con beneficios tangibles.

En lo relativo a ¿Qué pueden hacer las grandes empresas, operadores, centros de investigación, administraciones, pequeñas empresas para llegar al éxito? Mi respuesta es que hagan lo saben y les corresponde. Personalmente no creo que una u otra tecnología deba ser tutelada, tampoco tengo la certeza de que esto sea una garantía del éxito. Empezando por el nivel más bajo, las administraciones públicas deben actualizar los planes de estudio (y dotar de medios) desde IES hasta la Universidad para adecuarlos a las nuevas tecnologías. También puede ser interesante que la AA.PP. (Ministerio de Industria) ponga en marcha iniciativas tipo “Observatorio Industria 4.0”. Este espacio, además de Observatorio para conocer la evolución de la tecnología debería ser un Faro que sirva de referencia a Gerentes de las empresas, Ingenieros, Técnicos y sociedad en general. A través de este Faro/Observatorio se podría conocer:

  • Tecnologías disponibles
  • Atributos para considerar a una empresa Industria 4.0
  • Casos de estudio de empresas 4.0
  • Grado de adopción de tecnologías Industria 4.0 en España
  • Espacio neutral para intercambiar experiencias entre empresas, etc…

Por último, siempre es una ayuda que la AAPP apoye la innovación a través acceso a créditos de bajo interés o incluso subvenciones con control y sentido común.

Por la parte de Operadores, su misión es dotar de las infraestructuras necesarias a la sociedad para facilitar las comunicaciones y albergar centros de datos. Obviamente ellos tienen una implicación directa en la estandarización tecnológica lo que les permite empujar o apostar por ciertas arquitecturas, plataformas IoT o tecnologías como M2M del ETSI, Indra Sofia 2, ThingWorx, Telefónica SBC, FiWARE o SIGFOX.

Los centros investigación tienen que trabajar más pensando en productos finales y menos en proyectos como vía de subvención. Aunque no se trate con clientes hay que pensar en ellos. Con esto quiero decir que se hace mucha investigación -y cierta innovación- en el mundo del M2M e IoT pero apenas hay soluciones maduras y robustas.

Por último, las empresas (grandes y pequeñas) se tienen que preocupar en ser competitivas y productivas. La industria occidental se encuentra en una difícil encrucijada. Si no hacemos cambios vamos a desaparecer. La única salida es liderar una nueva revolución industrial que nos permita coger distancia en términos de competitividad y productividad. Estamos hablando de una “revolución” y esto quiere decir que lo nuevo tiene que entrar con fuerza para desplazar a lo actual… Es hora de sentarse y ver como todas estas nuevas tecnologías, desde IoT hasta la robótica colaborativa, pueden ayudarnos. (Alemania y Ángela Merkel lo tienen muy claro y son conscientes que su futuro como uno de los mayores exportadores del mundo está en juego)

España tiene varias empresas punteras en desarrollo de plataformas y aplicaciones IoT, pero en una parte importante su tamaño es pequeño ¿qué echan en falta para poder dar el gran paso y crecer a un volumen crítico?
Antes de responder a esta pregunta quizás sería importante preguntar ¿Por qué hay tantas empresas pequeñas que ofrecen plataformas y aplicaciones IoT? Creo que la respuesta nos permitirá clarificar lo que está pasando y donde tenemos que actuar para mejorar: En mi opinión el origen de este florecimiento de microempresas con soluciones IoT se debe a que (afortunadamente) apenas hay barreras de acceso para que cualquier Ingeniero Informático, Industrial o de Telecomunicaciones pueda desarrollar soluciones de tratamiento de datos e incluso fabricar un sistema embebido. Por poner ejemplos: hoy en día todos tenemos acceso a librerías para tratamiento estadístico de datos, bases de datos no relacionales o sistemas embebidos basados en Raspberry Pi o Arduino. Esta facilidad hace posible que muchos proyectos de emprendedores y spin-offs de Universidad aborden proyectos IoT. Ahora bien, este fenómeno de (micro) abundancia tiene muchos puntos débiles entre los que citaría la capacidad financiera para abordar nuevos productos, economía de escala y la especialización. A continuación me centraré en el último punto.

La mayor parte de estas empresas desarrollan soluciones verticales: desde el dispositivo y sensor hasta la aplicación. En mi opinión considero que para una pequeña empresa es muy difícil dominar y aportar elementos diferenciales en todos los niveles que componen dicha solución (diseño electrónico, fabricación, integración comunicaciones/red, base de datos, análisis de datos, aplicación). En caso de lograrlo, si no tiene economía de escala, les resultará muy difícil obtener los ingresos necesarios para reinvertirnos en nuevas versiones y mantenimiento de lo instalado. Por esta razón creo que hay que trabajar en la consolidación de fabricantes y proveedores de soluciones en torno a estándares y plataformas. Es decir, tomando como referencia una plataforma, desarrollar una pieza de la solución que puede ser una pasarela que hable con autómatas o una aplicación para analizar un cierto proceso.

Por lo tanto, respondiendo a la pregunta inicial, yo diría que es necesaria la consolidación de plataformas IoT como paso previo a la especialización de las empresas que ofrecen soluciones IoT.

¿Es necesario potenciar y proteger un ecosistema español del IoT?
No. Es importante que ese ecosistema sea visible. Un buen escaparate sería el, anteriormente citado, Observatorio Industria 4.0. Vivimos en un mundo de libre mercado y favorecer a una empresa u otra es un tema espinoso.

¿Cuáles son las apuestas tecnológicas y de mercado de futuro en las que las plataformas y aplicaciones IoT españolas deberían posicionarse?
Creo que lo más urgente es consolidar lo que ya hay. Hay muchas empresas IoT, buenas soluciones e ideas de futuro. Hay que concentrarse en que todo esto cristalice en conjunto a través de acuerdos y fusiones. A continuación, el siguiente objetivo, es trasladar una propuesta de valor a los clientes. Si no somos capaces de entender su negocio o proceso de industrial y aportarle competitividad y productividad mejor quedarse quietecitos.

¿Dispone España de los perfiles profesionales adecuados para desarrollar la Industria 4.0? ¿En el caso que no los tuviera que acciones recomienda deban acometerse para su cualificación?
A nivel Universitario creo que los perfiles están bien definidos. Por nuestra experiencia como grupo empresarial con más de 200 empleados (30% titulados en Teleco, Informática e Industrial) consideramos que la preparación es suficiente. Por la parte de FP, desde hace años, existen ciclos de estudio dirigidos al Mantenimiento Industrial, Electrotécnica e incluso Robótica. Por supuesto todo se puede mejorar. La acción concreta que propondría sería actualizar los planes de estudio y dotarles de medios para pensar y trabajar en la integración de las Islas Digitales que existen en una fábrica.

Telenoid, un andoride que genera emociones

noviembre 19, 2014 on 6:13 pm | In ciencia ficción, innovación | 1 Comment

Tener en brazos a Telenoid ha sido una mezcla de emoción y compasión. La ternura que pretende trasmitir esté androide bebé se enfrenta a un aspecto que nos recuerda a una criatura mutilada. Telenoid es un androide de compañía pensado para prestar servicios de teleasistencia. Es decir, a través de Telenoid hablamos con otra persona -un operador de teleasistencia- que es quien mueve los hilos de esta sofisticada marioneta.

Este pequeño androide ha sido desarrollado por el profesor Hiroshi Ishiguro en la Universidad de Osaka. El profesor Ishiguro es uno de los científicos más influyentes en el mundo de la robótica humanoide. Como podéis comprobar, el realismo gestual de sus creaciones van más allá de la pura robótica y nos adentran en el campo de la emociones.

Portadas de Ciencia Ficción

febrero 2, 2014 on 5:50 pm | In ciencia ficción, galería de imágenes | 4 Comments

Adolfo García | Aunque en mi infancia conocí la existencia de las célebres novelas “de a duro”, nunca se cruzaron en mi camino. De aquella época apenas recuerdo las populares “novelas del Oeste” escritas por Estefanía y los establecimientos donde se intercambiaban. Hace más de una década, cuando me aproximé brevemente al mundo del fandom y las Hispacon (cita anual de los aficionados a la Ciencia Ficción y Fantasía), descubrí qué, desde 1953 y bajo aquel característico formato de novelita de bolsillo, además de westerns, también se publicó mucha ciencia ficción. Aquel descubrimiento fue una especie de revelación aunque, en honor a la verdad, tras varios intentos de lectura no conseguí darle continuidad. No obstante había algo en aquellas novelas, en su superficie, que me seguía cautivando. Ese “algo” eran sus ilustraciones de portada de estilo space opera.

Carlos Alberto, amigo y guía personal en mi aproximación al mundo de las Hispacon, tuvo la amabilidad de pasarme un CD con un montón de portadas escaneadas. Durante este tiempo he buscado en Internet -sin éxito- algún sitio donde estas imágenes estuvieran accesibles con cierta calidad. Al no encontrar nada me he decidido a poner este material a disposición de aficionados y curiosos. Aunque no están todas las portadas ni colecciones publicadas, aquí encontrarás una buena representación.

Sería osado por mi parte hacer un análisis crítico de estas obras. Como no-lector no puedo aportar información objetiva más allá de los datos editoriales básicos de cada colección. Afortunadamente, para aquellos que estéis interesados, en Internet hay bastantes textos de auténticos eruditos que, sin lugar a dudas, son la mejor fuente para profundizar en el tema. En este sentido recomiendo empezar por los artículos de José Carlos Canalda. Los podéis encontrar en diferentes web del género y en un su web personal (www.jccanalda.es). También, para tener una visión más amplia de la novela popular y la ciencia ficción española, os recomiendo dos libros que reúnen artículos de diferentes autores, incluido Canalda: La ciencia ficción española (2002) y La novela popular española (2000), ambos publicados por Ediciones Robel.

Futuro. Novelas de Ciencia y Fantasía. Es la primera gran colección de ciencia ficción de España. Fue puesta en marcha por José Mallorquí, creador del legendario personaje de El Coyote.  Desde Barcelona, a través de Ediciones Futuro, se publicaron 34 volúmenes entre 1953 y 1954. La mayor parte de las obras de Futuro fueron escritas por el propio Mallorquí usando distintos seudónimos. Solo una parte de relatos publicados en Futuro son obras originales. El resto son adaptaciones de obras extranjeras. Firmaron sus portadas Parera Ribas y Chaco Pino.

Luchadores del Espacio. Durante la década comprendida entre 1953 y 1964 Editorial Valenciana publicó 234 títulos firmados por 27 autores diferentes. La mayoría también publicó usando seudónimo. Entre ellos destacan los nombres de P. Danger (Domingo Santos) y Alex Towers (Ángel Torres Quesada) y, por supuesto, George H. White y Van S. Smith (ambos seudónimos empleados por Pascual Enguídanos). Enguídanos y su “Saga de los Aznar” fueron la pieza central de Luchadores del Espacio. Por su parte, Torres Quesada y Domingo Santos fueron los únicos autores que lograron transcender de las novelas de a duro y convertirse en afamados escritores de ciencia ficción. Las portadas de Luchadores fueron obra de José Luis Macías.

Espacio. La catalana Ediciones Toray logró poner en las estanterías hasta 547 volúmenes de esta colección (de 1955 a 1972). El autor más fértil e importante de Espacio es Luis García Lecha, quien firmaba con los seudónimos de Clark Carrados y Louis G. Milk. García Lecha llegó a publicar 234 novelas. Durante los primeros años la mayor parte de sus portadas fueron obra de Chábril.

Más Allá. Dirigida por Héctor Germán Oesterheld y publicada en Argentina entre 1953 y 1957 (48 números) tomaba gran parte de su material de la revista norteamericana Galaxy. Su línea editorial combinó la publicación de relatos de ciencia ficción con artículos de divulgación científica.

 

Algunas notas
En este apartado me gustaría recordar el contexto histórico en el que aparecieron las colecciones anteriores. Es importante resaltar que estas obras nacen en un periodo donde la ciencia ficción goza de cierto esplendor por lo tanto, su lanzamiento y buena acogida, no son casuales. En efecto, los años cincuenta se caracterizan por un gran desarrollo científico y tecnológico, en particular en Estados Unidos. Por poner unos ejemplos hay que citar que la era atómica acaba de dar comienzo; las computadoras y los robots provistos de “cerebros electrónicos” cautivan la imaginación popular, mientras que los avances de la aeronáutica se suceden con rapidez. Por si fuera poco, en 1957, la puesta en órbita del Sputnik y el viaje de la perrita Laika animarán la carrera espacial materializando la posibilidad de viajar a otros mundos. La televisión, los electrodomésticos y el teléfono introducen la tecnología en el hogar; y en el ámbito internacional, como consecuencia de la guerra fría, la ciencia jugará un papel decisivo en la consecución del liderazgo militar. Por último, en un plano menos real pero igualmente estimulante, recordemos el nacimiento del fenómeno OVNI y la proliferación de crónicas de contactos con seres del espacio exterior. En definitiva, el ciudadano percibe estos avances y cambios con una mezcla de temor, expectación y optimismo. Es en este paisaje donde la ciencia ficción se erige como el único género capaz de relatar historias relacionadas con el futuro, la ciencia y la tecnología. Además del puro entretenimiento, esta variedad literaria también se convierte en un popular canal de divulgación de conocimiento que, de otra forma, sería inaccesible para la mayoría de los lectores.

Al comienzo de la década de los cincuenta España deja atrás los peores años de posguerra, aislamiento internacional y autarquía. La firma del convenio que permite a EE.UU. el establecimiento de bases militares sella nuestro alineamiento ideológico y estratégico frente al bloque comunista. A cambio la dictadura de Franco empieza a normalizar sus relaciones con el exterior, consigue estabilidad económica y se beneficia de algunas transferencias y concesiones. No obstante, consecuencia de la política autárquica de los años anteriores y gracias al tesón de numerosos profesionales de instituciones científicas y empresas, España empieza a mostrar señales de desarrollo y autosuficiencia técnico-científica propios. Por citar algunas: CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), JEN (Junta de Energía Nuclear, actual CIEMAT), INTA (aeroespacial), CASA (aeronáutica, actual Airbus Group), ENASA (automoción, actual IVECO), SEAT y Barrerios (automoción), Talgo (ferrocarril), Bazán (astilleros militares, actual Navantia), ENDESA (energía eléctrica), ENCASO (petroquímica, actual Repsol), ENSIDESA (siderurgia, actual Aceralia/ArcelorMittal), CNTE (actual Telefónica), RENFE e Iberia (transporte). En resumen, encontramos ingredientes que nos hacer pensar que el sentimiento del españolito hacia el futuro, la ciencia y la técnica no era muy distinto del que se vivía en otros países.

[Visita la Galería Portadas de Ciencia Ficción]

Minivac 601

enero 16, 2014 on 3:28 pm | In colección, descarga textos pdf, hist. informática, matemáticas | 3 Comments

Adolfo García Yagüe | Habitualmente la historia de la Informática Personal se cuenta a partir de 1975, fecha del lanzamiento del Altair 8800 de MITS. Otros prefieren establecer el punto de partida un año después, coincidiendo con la aparición del Apple 1 o incluso en 1977, año del Apple II. También sería razonable justificar el inicio de esta historia tras la publicación en julio del 74, dentro de la revista Radio-Electronics, del kit para la construcción del ordenador Mark-8. De lo que no hay duda es que es en la década de los años 70, a partir de la invención del microprocesador por parte de Intel, cuando se desarrolla el concepto de ordenador personal o microordenador, y esto sucedió en 1971.

Toda historia tiene una prehistoria. En nuestro caso la prehistoria de la Informática Personal correspondería a aquellas máquinas que no estaban basadas en microprocesadores es decir, computadoras que funcionaban con relés, válvulas de vacío o transistores. En el siguiente texto hablaré de una de esas máquinas, el Minivac 601, comercializado en 1961 por Scientific Development Corporation.

El Minivac 601 tiene algo de objeto de culto por dos razones. La primera se debe a la persona que lo ideó y diseño: el Dr. Claude E. Shannon (1916-2001), padre de la Teoría Matemática de la Comunicación (1948) que es, como sabéis, la base matemática sobre la que reposa la transmisión de datos e intercambio de información entre sistemas. Aspectos cotidianos como el ancho de banda, la corrección de errores, la compresión de la información o el cifrado de las comunicaciones hunden sus raíces en la citada Teoría. Además Shannon, en 1938, publico la tesis titulada Análisis Simbólico de Relés y Circuitos de Conmutación donde se sientan las bases matemáticas para el desarrollo de ingenios electrónicos como autómatas, calculadoras o centrales telefónicas empleando relés. Por otra parte el nombre Minivac nos trae a la memoria los relatos de ciencia ficción escritos por Isaac Asimov (1920-1992) a partir de 1955 protagonizados por superordenadores de la serie Multivac. A su vez Asimov se inspiró en Univac, el primer gran ordenador que se comercializó en Estados Unidos en 1951.

Cuando se habla de esta máquina es común el error de categorizarlo junto a ordenadores analógicos que aparecieron por la misma época y que tenían un aspecto similar. Aquellos ordenadores analógicos eran equipos que simulaban mediante circuitos electrónicos un modelo matemático donde, las variables de entrada y datos de salida, eran representados por variaciones de tensión, corriente, resistencia, capacidad, etc.  En aquellas máquinas analógicas, al igual que en el Minivac 601, eran característicos los paneles de usuario repletos de conectores y cables que interconectaban entre sí diferentes módulos. No obstante, a diferencia de los “analógicos”, esta máquina es digital. Es decir, el 601 trabaja con solo con dos estados eléctricos. Para trabajar con los dos estados eléctricos el Minivac recurre a relés, pulsadores y conmutadores. Esto significa que estamos delante de un ingenio electromecánico que nos acerca a los ordenadores creados a partir de 1937 por George Stibitz (1904-1995) en los Laboratorios Bell; la serie de máquinas Z1 (1938), Z2, Z3 y Z4 del alemán Konrad Zuse (1910-1995); así como al célebre ordenador Mark I, puesto en servicio en 1944 por IBM y la Universidad de Harvard. Por último no hay que olvidar a Simon, que es considerado el primer ordenador personal de la historia, diseñado en 1950 por Edmund C. Berkeley (1909-1988).

Créeme, si abres el Minivac no encontraras válvulas o transistores, ni mucho menos circuitos integrados. Obviamente, semejante sencillez condiciona lo que puede hacer por nosotros este equipo. Entonces ¿Qué tipo de problemas podemos plantear al Minivac 601 para concederle el calificativo de computadora? Pues bien, mediante esta máquina es posible programar o configurar pequeños circuitos eléctricos para realizar operaciones de álgebra binaria que es, en última instancia, el pilar sobre el que se sustenta cualquier ordenador de hoy en día. Incluso -en el ámbito industrial- este equipo llegó a emplearse como un autómata programable para control de procesos. Si echas un vistazo al panel de Minivac identificarás una serie de controles que se distribuyen en seis secciones. Cada sección consta de una fuente de alimentación de 12V, dos lámparas, un relé DPDT (doble polo doble tiro), 1 conmutador deslizante de tres posiciones y dos circuitos y 1 pulsador de dos posiciones y un circuito. En el margen derecho del Minivac disponemos de un conmutador rotatorio de 16 posiciones que puede funcionar de forma manual o, al aplicarle tensión, motorizado. Por último, en la esquina superior derecha, hay una matriz de 3 por 3 conexiones. Todos los elementos anteriores son accesibles a través de miniconectores que permiten la conexión de los cables con los que “programaremos” nuestros circuitos eléctricos. Cada uno de estos conectores está identificado con una combinación de un número y una letra. El número se refiere al número de sección (de 1 a 6) y la letra indica el conector (de la A a la Z).

Un programa de Minivac consiste en un listado de las conexiones que realizaremos mediante cables entre parejas de miniconectores. Los siguientes circuitos eléctricos AND, OR, XOR y NOT, e incluso algunos más complejos combinando estos, son fáciles de realizar en el Minivac sin ningún conocimiento especial. Tan solo hay poner un poco de cuidado para no equivocarnos en las conexiones y, sobre todo, intentar entender y predecir su comportamiento antes de ponernos manos a la obra: es decir, pensar con lógica.

Álgebra de Boole y circuitos eléctricos
En 1847 George Boole (1815-1864) sentó las bases de la lógica matemática a través de su obra The Laws of Thought. Desde tiempos de Aristóteles la lógica pertenecía al dominio intelectual de la filosofía y fue Boole quién, a través un profundo desarrollo de la simbología lógica y reglas específicas para operar con estos símbolos, desarrolló una nueva rama de las matemáticas con un lenguaje propio: el Álgebra de Boole. Los preceptos de Boole junto con las aportaciones de -entre otros- Augustus De Morgan (1806-1871) y Edward V. Huntington (1874-1952) llegaron hasta Claude Shannon quién, en 1938, trasladó todo este poso matemático al diseño eléctrico con relés y la conmutación de circuitos.

En la imagen anterior se ilustra un circuito donde dos interruptores, en serie, controlan el paso de corriente desde una batería hasta una bombilla. Estos interruptores tienen dos estados posibles: abierto (OFF), no pasa corriente; y cerrado (ON), circula la corriente. A su vez la lámpara también puede tener dos estados: apagada (OFF) y encendida (ON). Las posibles configuraciones de este circuito quedan resumidas en la tabla anexa que, en lo sucesivo, denominaremos tabla de la verdad. A este circuito lógico se le denomina AND y nos indica que se produce un efecto cuando se dan dos condiciones. Si solo se da una condición no hay efecto, es decir, no se enciende la luz. Como podéis apreciar, en el circuito anterior es necesaria la participación de un operario que interactúe con los interruptores para abrirlos o cerrarlos. Esta intervención puede ser automatizada mediante relés.

Un relé es un dispositivo electromecánico basado en un electroimán. Este es capaz de accionar un interruptor cuando recibe corriente eléctrica. En estado de reposo, es decir, sin alimentar el electroimán, el circuito activo es el que corresponde a la posición NC (Normally Closed), mientas que el relé estará en posición NO (Normally Open) cuando apliquemos tensión al electroimán, como es el caso de la imagen anterior. Otra de las ventajas del uso de relés reside en la independencia entre el circuito de control del electroimán y los circuitos de servicio (NC y NO). Esta característica facilita el control de sistemas de alta potencia eléctrica mediante circuitos de baja o muy baja tensión.

Otro circuito elemental es el denominado OR. Su representación eléctrica consiste en dos interruptores en paralelo controlando el paso de corriente hasta la bombilla. En este caso, en cuanto se dé una de las dos condiciones posibles (cierre de un interruptor), la bombilla se enciende.

A continuación comentaremos el circuito denominado XOR (eXclusive OR). En él activamos la bombilla sólo cuando A y B son diferentes. La puerta lógica XOR, en combinación con AND y OR, se puede emplear como un sumador de un bit.  Como puedes imaginar, estos sumadores son la unidad fundamental para realizar operaciones artiméticas con números binarios.

Por último, antes de acabar esta pequeña introducción, es precioso recordar la existencia de una puerta lógica llamada NOT. A la salida de este circuito obtenemos el resultado contrario al que hemos introducido, es decir, produce una negación lógica de la entrada.

A partir de la combinación de operadores lógicos anteriores es posible construir circuitos más complejos que nos permitirán realizar operaciones aritméticas básicas: suma, resta, multiplicación y división. Incluso es posible realizar circuitos que almacenen un estado lógico a modo de memoria.

Colección | Simon, el primer ordenador personal | Educación e informática

Biblioteca
Hasta aquí esta pequeña introducción. A continuación he compartido los manuales del Minivac por si quieres profundizar en su estudio. A pesar de su antigüedad te aconsejo que no subestimes el conocimiento que hay entre sus páginas…

Book I – Getting acquainted with Minivac 601
Books II, III, IV – What is a Digital Computer? / How Computers Make Logical Decisions /How Computers do Arithmetic
Book V and VI – How Computers Work for Man / MINIVAC Games
Notes and Corrections to the Minivac Manual
Minivac 601 Maintenance Manual
Boole, 1847 – The Laws of Thought
Shannon, 1938 – A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits

 

La Música Eléctrica del Cura Castillejo

diciembre 8, 2013 on 1:22 pm | In colección, descarga textos pdf, hist. sonido y música electrónica, hist. telecomunicaciones | No Comments

Adolfo García Yagüe | Pese a la percepción que podamos tener, en la España de la primera mitad del siglo XX -e  incluso antes- existieron antecedentes de lo que hoy llamaríamos arte sonoro y experimentación electrónica. Como atestiguan las crónicas periodísticas y publicaciones de antaño, apenas transcendieron de la anécdota y la curiosidad técnica. No obstante, además del interés histórico, merece la pena hacer memoria como reconocimiento a sus autores y, por qué no, como estímulo creativo en el presente.

De aquellos antecedentes uno de los más llamativos fue el que protagonizó un sacerdote valenciano, Juan García Castillejo, con la publicación en 1944 de un libro titulado ‘La Telegrafía Rápida. El Triteclado y La Música Eléctrica’.  Castillejo, con la excusa de dar a conocer cinco patentes de su propiedad, escribe un libro recargado de romanticismo con pretensiones divulgativas sobre tecnología electrónica y, en particular, sobre las posibilidades que ofrece el tubo termoiónico en aplicaciones de amplificación y oscilación.

La Telegrafía Rápida
El libro se divide en dos partes. En la primera Castillejo presenta algunas mejoras de su invención que se podrían aplicar a los sistemas Morse y Baudot para lograr Telegrafía Rápida.

Desde principio del siglo XX el término Telegrafía Rápida era de uso generalizado para referirse a ingenios y técnicas que permitían incrementar el número de caracteres enviados por minuto en los sistemas telegráficos, redundando en el aprovechamiento de la línea de comunicaciones. Para hacernos una idea, en el caso de la telegrafía clásica (1838), usando un manipulador de código morse, un operador experimentado era capaz de atender del orden de 20 a 25 despachos por hora. Progresivamente aparecieron numerosos dispositivos y sistemas que sobrepasaban esta barrera. Entre ellos cabe recordar el Telégrafo de Hughes (1855), el aparato de Wheatstone (1858), el Sistema Baudot (1874), el Teleimpresor Siemens & Halske (1899) y el Telégrafo Rápido, también de Siemens & Halske (1912).

Recordemos que en el código Morse cada carácter queda definido a partir de la combinación de pulsos eléctricos o tonos acústicos de diferente duración: un pulso o tono corto denominado punto; y un tono largo también llamado raya. Por su parte, en el Sistema Baudot, cada carácter está definido por una sucesión de 5 niveles eléctricos positivos o negativos. En ambos casos, para el envío de un mensaje, el operador tenía que conocer la codificación correspondiente a cada carácter y, sobre todo, tener destreza en el uso del manipulador. Con el fin de simplificar el envío de mensajes sin necesidad conocer la codificación y uso de manipuladores tradicionales, Castillejo propone diferentes versiones de un teclado (El Triteclado) reducido en número de botones -entre 5 y 8- que facilita la escritura del mensaje pulsando sobre el botón correspondiente a cada carácter, o simultaneado la pulsación de varios botones para obtener los caracteres no accesibles por pulsación directa.

Otra aportación original que hace Castillejo, aunque apenas profundiza en ella, es la de utilizar osciladores electrónicos para sincronizar la comunicación entre emisor y receptor en los Sistemas Baudot.  En este sistema las dos estaciones que participaban en la comunicación tenían que funcionar al unísono para poder identificar el comienzo y final de cada carácter.  Esta sincronización, al igual que sucedía con el Telégrafo de Hughes, se basaba en medíos mecánicos que eran algo imprecisos y complejos de ajustar.

A pesar de que los Triteclados de Castillejo son ingeniosos al hacer más sencillo y rápido el envío de un mensaje, su propuesta va por detrás de las tendencias tecnológicas y de servicio de la época. En la fecha en la que se publicó su libro ya era evidente que la evolución tecnológica pasaba por el empleo de dispositivos Teleimpresores o Teletipos -como el inventado por Siemens– donde el texto a enviar se introducía a través de un teclado idéntico al de una máquina de escribir. Por otra parte, en países como Alemania, ya se daba los primeros pasos en servicios basados en redes conmutadas automáticas -similares a las de telefonía- donde era posible establecer comunicaciones asíncronas entre Teleimpresores con dial, sin intermediación de un operador especializado. Era el nacimiento del servicio Télex. Esta evolución natural del telégrafo hizo posible que cualquier empresa o propietario acaudalado dispusiera de un Teleimpresor desde el que llamar y conectar con otro equipo a través de una red mundial estandarizada.

La Música Eléctrica
Al contrario de la primera parte de la obra, que en cierto sentido se puede considerar anacrónica y carente de relevancia técnica, la segunda mitad de ‘La Telegrafía Rápida. El Triteclado y La Música Eléctrica’ es brillante. Castillejo se adelanta a su tiempo al dirigir su atención hacia los sonidos de la naturaleza -alguno de ellos inaudibles-, el papel del azar en la composición o la generación de sonido a partir de osciladores electrónicos. Por si fuera poco, hacia el final del libro, el autor presenta una máquina denominada “Electro Compositor Musical” con la que es posible programar y generar música eléctrica.

Como hemos citado, a través de estas páginas Castillejo demuestra amplios conocimientos de electricidad y la aplicación de tubos de vació en la construcción de amplificadores y osciladores. Así mismo está bien informado de lo que se hace fuera de España tanto en acústica como en instrumentos electrónicos. Cita varias veces a Helmholtz, que es el pilar fundamental de la fisiología de la audición y uno de los impulsores de la acústica como ciencia. De igual forma conoce la existencia del Theremin (1917), el generador de ondas Martenot (1928), el órgano de Givelet (1930) y el Trautonium (1930), entre otros instrumentos. Incluso cita de soslayo la generación de ondas mediante rotores o ruedas, que es la base los legendarios Telharmonium (1897) y órgano Hammond (1935). En este sentido, el poso de conocimiento técnico y dominio de la materia que posee Castillejo queda ensombrecido por el uso -y abuso- de una prosa excesivamente recargada de entusiasmo y ensoñación, más propia de un adolescente que de un inventor que intenta promocionar sus patentes y comunicar sus ideas con claridad y sin rodeos. Quizás este aspecto le restó credibilidad en su tiempo.

El origen del Electro Compositor se sitúa al principio de los años 30, una década antes de la publicación del libro. En varios párrafos queda constancia de que ya en aquella época Castillejo hacía demostraciones de su invento a personajes de cierta relevancia y solvencia técnica. Estos datos son importantes para avalar la existencia de, al menos, un prototipo operativo del Electro Compositor Musical. Castillejo nos recuerda que “Era el año 33. Un señor de alta categoría se halla sentado junto a nosotros. Su elevada cultura y su técnica en radio queda ensalzada al decir que se trata del muy insigne Director de Unión Radio Valencia, don Enrique Valor. Atentamente escucha aquella orquesta eléctrica. Para él no hubiera sido secreto complicado el funcionamiento de la misma, pero, el trámite de patentes nos obligaba a ser parcos en manifestaciones”

Esa reserva y parquedad en detalles es el motivo de que apenas conozcamos nada sobre la etapa de generación de sonido. No queda claro el número de osciladores y tipo que componen el Electro Compositor ni como trabajan. Aunque Castillejo se refiere a que es posible crear infinitos sonidos, desconocemos si está empleando un esquema clásico de síntesis aditiva a partir de formas senoidales básicas. Como conocedor de la obra de Helmholtz es probable que pensara en ello aunque no tenemos certeza de su implementación efectiva.

Si observamos el diagrama del Electro Compositor que se incluye en el libro, identificamos con claridad un panel superior que se emplea para el ajuste y/o programación del equipo. A la derecha de esta matriz se aprecia lo que parece un conjunto de 23 resistencias montadas en serie alimentadas en el extremo inferior por un transformador y un circuito rectificador. Por la simbología empleada estas resistencias bien podrían ser variables, tipo potenciómetro. Estos potenciómetros montados en serie nos permiten establecer un voltaje específico en cada una de las 23 líneas o ramas horizontales. A continuación, mediante el desplazamiento vertical de un cursor, podemos derivar hacia 33 posibles circuitos el voltaje “programado” en cada rama. A partir de aquí parece evidente que con cada uno de estos voltajes se actúa sobre parámetros de los osciladores controlando la frecuencia y la amplitud. Sin lugar a dudas, el “panel de control” propuesto por Castillejo es imaginativo y, salvando las distancias, nos recuerda a las matrices de configuración de los sintetizadores analógicos VC-3 (1969) y Synti (1971), ambos de la firma EMS.

Una vez resuelto (o mejor dicho, imaginado) como se controlan los osciladores llega la etapa de “generación espontánea” de música, es decir, el control de aspectos compositivos como el tempo, el ritmo, armonías y otros giros del desarrollo de la obra. Para este propósito el Electro Compositor Musical utiliza un mecanismo jerárquico de motores donde un motor maestro, a lo largo del recorrido de su eje, cierra selectivamente circuitos que activan motores auxiliares encargados de derivar hacia los circuitos osciladores las tensiones que programamos anteriormente. Castillejo, en la descripción del motor maestro nos dice que gira a una velocidad 80 rpm y que, a lo largo de su giro recorre un círculo de contactos configurable. Según sus palabras “La distribución de estos contactos influye en el aire o género de música que pretendamos que ejecute el aparato; pues bien podremos distribuirlos en triángulo (compás de 3 por 4), en cuadrilátero, pentágono, hexágono etc., inscritos en el círculo. Al tocar la escobilla en su recorrido a dichos contactos, se cierra el circuito de otro motor cuyas características corresponden a las de los motores de unas 3.000 revoluciones por minuto”. Si echamos un nuevo vistazo al diagrama del Electro Compositor vemos con claridad el motor maestro (etiquetado como nº1 Ritmo), selector de sonidos, selector de tiempo y motor combinador de notas  (etiquetado como nº 13). A continuación Castillejo menciona la existencia de una etapa -no la describe para no complicar- de “vibradores mecánicos y excéntricas para ciertos efectos vibratos, gorjeos, trinos, etc.”.

Castillejo reconoce que el Electro Compositor tiene algunas limitaciones porque “existe una dificultad casi insuperable en proporcionar voltaje muy estable al consumo variado de cada momento por la diversa intervención de mayor menor número de notas musicales”. Además suponemos que la inercia durante el arranque y parada de los motores auxiliares induciría efectos sonoros no deseados.

Después de esta breve descripción podemos intuir que el Electro Compositor Musical podría emparentarse lejanamente con una caja de ritmos, o más específicamente con el módulo arpegiador de un sintetizador. Siempre nos quedará la duda de como sonaba. De lo que no hay duda es que el Electro Compositor Musical de Juan García Castillejo es un hito de la tecnología electrónica puesta al servicio de la música.

Espero que disfrutéis del libro y, si habéis perdió el sentido de la maravilla, lo encontréis leyendo a Castillejo.

Colección | Descargar libro | Música Concreta y Tape Music | Emisión Termoiónica y Lee De Forest

Comunicaciones por Fibra Óptica. Fundamentos y Conceptos

noviembre 16, 2013 on 7:52 pm | In academia, descarga textos pdf, matemáticas, telecomunicaciones | 2 Comments

Adolfo García Yagüe – Noviembre 2013 – Telnet Redes Inteligentes, S. A.

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Como hemos comentado en la presentación sobre GPON, la fibra óptica está entrando en nuestros hogares de manera progresiva. Con esta excusa, es un buen momento para repasar los fundamentos básicos que hacen posible las comunicaciones por fibra.

Agenda

Geometría y Fibra Óptica

  • Naturaleza de la luz
  • Óptica geométrica
  • Refracción
  • Reflexión
  • Ángulo límite
  • Reflexión interna total
  • Fibra óptica
  • Apertura numérica
  • Tipos de fibra óptica
  • Fabricación de fibras ópticas

Ondas, Electromagnetismo y Fotones

  • Teoría ondulatoria
  • Características de una onda
  • Experimento de Young
  • Espectro electromagnético
  • Onda electromagnética
  • Polaridad de una onda electromagnética
  • Teoría cuántica de la luz
  • Efecto fotoeléctrico y la absorción
  • Emisión estimulada
  • Láser

Atenuación y Dispersión

  • Fenómeno de atenuación
  • Atenuación y decibelios
  • Relación entre dBm y mW
  • Atenuación por absorción
  • Atenuación de Rayleigh
  • Atenuación por irregularidades geométrica
  • Fenómenos de dispersión
  • Dispersión modal
  • Dispersión cromática
  • Perfil de dispersión y sus efectos
  • Dispersión por polarización modal (PMD)
  • Valor máximo de PMD

Tipos de Fibra Óptica

  • Fibras Multimodo
  • G.652
  • G.653 y G.654
  • G.655 y G.656
  • G.657.A
  • G.657.B

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