24 diciembre, 2011

RECUPERAR ARCHIVOS LUEGO DE HABER FORMATEADO UN DISCO, USANDO UBUENTU 11.04 (LINUX)

I. DESCRIPCION DEL CASO (esperiencia propia)   La necesidad de hacer artìculo, bàsicamente es una experiencia propia, resumido de la siguente manera:   Yo trabajo con tres sitemas operativos siendo el principal LINUX-UBUNTU V.11.04; dentro del cual usando el instrumento de maquinas virtual "VIRTIALBOX", los sistemas operativos: Windows XP (32bits) y Windows7 (64bits). Luego de  haber tratado de optimizar el rendimiento del XP, por equivocacion algun archivo borre y cuando intente ingresar no pude. Bueno como tenia algo de tiempo desidì formatear e instalar de nuevo UBUNTU 10.04, pero por equivocacion formateee todo mi disco duro, el golpe fuerte fue que dentro de ello tenia dos particiones en los que guardaba documentos muy utiles recopilados de varios anios de estudios (maestria y proyectos de investigacion e inversion, claves secretas etc.)  Todo esto sucedio justo un dia antes de Navidad (2011), asi que se imaginaran que no puede dormir tratando de hallar una solucion (recuperar  mi informaciòn).Por fin llega hallar una solucion, despues de leer  varios articulos de la red y que comparto;   II. OBJETIVO  Recuperar archivos de particiones formateadas utilizando Testdisk en la interfaz      ubuntu de linux.  III. HERRAMIENTAS NECESARIAS      . Testdisk    . Ubuntu 10.04 (posiblemente funcione con versiones anteriores)    . Paciencia y buen humor   IV. PROCEDIMIENTO
   a.- Respirar profundo y pensar que todo tiene soluciòn o por lo menos se tiene la esperanza, una buena papa rellena y una manzanilla caliente 
    b. Instalar TestDisk (recomiendo lo hagan desde vel centro de software), con tan solo colocar TestDisk en el espacio de busqueda, como se ve ve en la siguiente figura 

   c. Abrir un terminal  (APPLICATIONS > ACCESSORIES > TERMINAL) y escribir en el el siguiente comando:                                       sudo testdisk  colocar su contrasenia correspondiente a su usuario (para iniciar com administrador)

  d. Presionar enter, con lo que la pantalla de interfaz pondra de la siguiente forma (puede que te pida que agrande el tamanio de la pantalla para que se prosiga el trabajo adecuadamente).               e. De ahora e adelante sòlo podremos usar la teclar: arriba, abajo, derecha, izquierda y enter y ciertas letras segùn sea el caso (o en su defecto segùn como indiquen las instrucciones en la pantalla).
   f. Seleccionar CREATE.
   g. Luego seleccionar el disco duro donde estaba la partición que borramos.

  h. En mi caso, seleccionamos INTEL, pues esa es la particiòn que deseaba recuperar de la portatil (PC).

   i. Enter en ANALYSE.

  j. Nos aparecerán las particiones que tenemos actualmente, así que seleccionamos QUICK SEARCH.
    k. Presionar ENTER sobre la partición y luego DEEPER SEARCH.
  l. Poco a poco iran apareciendo las particiones que tenemos y tambien las particiones que hemos borrado al formatear, en mi caso, solo me interesaba dos particiones modo NTFS (con nombres D y E repectivamente, que me indica que son particiones de tipo Windows)
  m. Les recomiendo que estén pendientes de cuando aparezca la partición que busc

  n. Una vez que vean la partición que están buscando, clickar en STOP.Pero sino tienen mucho cuidado en ello no hay problema al final se listaràn todos todas las particiones que reconoce.

  o. Escojen la partición y le dan P, para listar los archivos.

  p. Vayan revisando cuáles son los archivos que necesitan recuperar, y una vez que lo vean lo seleccionan y le dan C, para copiar.

   q. Seleccionan un folder de su partición actual y le dan enter a la opción PEGAR.De de lo contrario se guardaran automaticamente en la carpera Home del usuario (caso mio la carpeta se llama Mariano).

  r. Verán un mensaje en rojo que dice PLEASE WAIT. COPYING FILES...

  s. Esperan hasta que diga que el proceso de copiado ha culminado.y por ultimo a buscar los achivos . 
V. CONCLUSION
   - Se pudo recuperar los archivos borrados por formateo involuntario utilizando      TestDisk al 95%.    - No se recuperaron archivos tipo video audio en su totalidad (solo cerca del 30%).    - Las carpetas de software solo fueron recuperadas en un 50%.    - Herramienta potente, facil de utilizar, comoda y lo mas interesante libre de costos.    Nota.- Los archivos no son recuperados al 100%, basicamente los de tipo musica, video y similares (que segun yo nos tiene mucha prioridad).  
Esperando sea util este documento para todo ustedes.  Y sin mas por el momento aprovecho en desearles;UNA BELLA NAVIDAD! - Y UN NUEVO ANIO REPLETO DE EXITOS!

 

20 diciembre, 2011

VIDEOVIGILANCIA AUTOMATICA (Motion-Bluetooh-Ubuntu)



VIDEOVIGILANCIA CON MOTION (LINUX-UBUNTU) Y UTILIDAD DEL BLUETOOH DE UN CELULAR

I. OBJETIVO.-Explicar còmo implementar un sistema de video-vigilancia sobre linux.

Después de utilizar el script de presencia para kbluetooth de gallir, para conectar y desconectar las sesiones del kopete, me preguntaba para que mas podria servir este engendro y resulta que a alguien se le ocurrió la idea de utilizarlo para activar y desactivar un sistema de vigilancia con una webcam. Así, mediante el bluetooth de un Celular, cuando uno abandona la casa (para ir al trabajo, estudiar u otras actividades), el compuador sabrà que uno ha avandonado la casa y activa la vigilancia. Cuando la persona retorna, inmediatamente la econoce y la desactiva.

La aplicación que es utilizada para las imágenes y la detección de movimiento es motion (software libre), èsta se relaciona con la webcam. Cuando detecta un movimiento (variacion de pixeles) en las imágenes produce un nuevo evento. Motion su configuracion es muy basta, puedes capturar las imágenes, producir un video con las imágenes y lo más interesante, ejecutar lo que quieras. Gracias a esto propusieron un script de atención a un evento.

En el script se ejecuta un sonido aleatorio entre 10 posibles, que en muchas ocaciones puede resultar muy ùtil. La utilizaciòn de èste depende del usuario, si la quiere o no es desicion propia, mas que eso es la idea de dar a conocer la posibilidad de poder ejecutar este script.

Iniciemos por aprender a hacer funcionar la webcam en linux, después se explicarà el funcionamiento y configuración de motion, para acabar con la parte del script de atención a evento y del script de presencia en kbluetoothD.



II. MATERIALES Y METODOLOGIA
Materiales:

   Hardware

  • Un Computador
  • Una webcam compatible con linux
  • Un adaptador bluetooth usb
  • Un Celular con bluetooth

   Software

  • Motion
  • Script de presencia en kbluetoothD
  • Script de atenció a evento


Metodologia

   Webcam en linux

Para inciar puedes adquirir una webcam Logitech de las mas comodas, que dependiendo de las especificaciones el driver a utilizar puede ser descargado de spca5xx: descargar y instalar según las instrucciones del propio driver. O si tienes un poco de suerte es detectada automaticamente por linux (ubuntu 11).
Para probar el funcionamiento de la webcam se puede utilizar cheese(instalable desde el centro de software de ubuntu), un visualizador empaquetado en debian.

 

Motion

Motion es el encargado de muchas cosas en este sistema, procesa las imágenes recibidas de la webcam, detecta si ha habido variaciones entre dos consecutivas y si esas variaciones alcanzan un "valor" lanzan un evento. Después guarda esas imágenes, y hace un video con ellas. Además he hecho que lance un script cuando se produce un evento.
A continuacion se muestran enlaces con informacion importante sobre Motion
"http://www.linuca.org/body.phtml?nIdNoticia=189
"http://www.funix.org/fr/linux/webcam.htm",
"http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1383", aunque lo mejor para profundizar es la propia guía de motion.


centro de sofware de UBUNTU
Motion puede ser instalado directamente del centro de software de ubuntu (tener en consideracion que este programita no tiene interfaz grafica), tambien se puede obtener como empaquetado en .deb y en .rpm.




Una vez instalado motion desde apt o como se prefiera (màs cencillo desde el centro de software), pasamos a configurarlo.

Iniciamos escribiendo en el terminal y activar las opciones según como se va indicando.

/etc/motion/motion.conf

daemon on 
quiet on
Estas dos opciones están en off por defecto, pero es conveniente ponerlas a on. La primera hace que se ejecute motion como daemon, obligatorio para que después funcione correctamente con los scripts (de presencia y de atención a evento). Y la segunda es para que no suelte unos "beeps" cuando detecte un movimiento.
videodevice /dev/video0
Le decimos cual es el dispositivo de la webcam. (puede variar)
width 320 
height 240
Tamaño de frame, hay algunas webcams que soportan 640x480 o incluso más, pero la mía no. Tener en cuenta que si se pone un tamaño muy grande de frame, las imágenes seràn más pesadas, y si hay mucho movimiento, puede ser problemático a la larga.
framerate 25
Numero máximo de frames que podrá capturar la cámara por segundo. Un valor muy grande, problemático de nuevo, por lo mismo que antes.
quality 85
Calidad de los frames en tanto por ciento, para los jpg's que guarda. 85 es el valor por defecto.
auto_brightness off
Puede ser una opción para los que tengan una webcam con auto brightness, esta opción regula automáticamente la luminosidad de las imagenes. Sin embargo no todas las webcam la soportan.
threshold 4500 
noise_level 64
Threshold y noise_level son parámetros que utiliza motion para calibrar la variación (en las imágenes) necesaria para lanzar un evento.
Threshold representa el número de pixeles que tienen que diferir de la anterior captura después del proceso al cual somete a las imágenes. El valor de 4500 es equivalente a decir que la imagen difiera en un 6% aprox. respecto de la anterior.
Noise_level es la cantidad de variación que se necesita, para que un pixel sea contado en el threshold.
Existen más parámetros de este tipo (Masking y despeckle).
brightness 200 
contrast 80 
saturation 0 
hue 0
Parámetros (por orden) de luminosidad, contraste, saturación y tono, serán variables dependiendo de donde este colocada la webcam, yo coloqué la webcam y haciendo prueba/error saqué esos valores.
ffmpeg_cap_new on 
ffmpeg_video_codec mpeg4
El primero para usar la librería ffmpeg para encodear al vuelo los videos, a partir de las imágenes. Y el segundo para escoger el codec con el que comprimirá el video.
target_dir /home/user/Desktop/Video_Vigilancia
Directorio donde guardar las imágenes y los videos producidos. (Comprobar permisos de escritura)
webcam_port 0 
webcam_localhost on 
webcam_quality 50 
webcam_maxrate 8
Los parámetros webcam_* hacen referencia a la posibilidad de habilitar un puerto para acceder con un navegador a lo que esta viendo la webcam.
  • port, es el número del puerto que queremos asignarle, si el puerto es 0, la opción queda deshabilitada.
  • localhost es para limitar el acceso. Si on, exclusivamente podrá acceder localhost. - quality es la calidad de los frames enviados al web. Si se va a usar la opción webcam y se tiene un ancho de banda limitado, no exeder este valor.
  • maxrate, cuando no ha detectado movimiento, envía solamente 1 frame por segundo al web. En caso contrario, envia como máximo este valor.
on_event_start sh /etc/motion/att-evento 
# on_event_end sh /etc/motion/end
Una de las mejores, cuando detecta un movimiento, ejecuta el valor, aquí lo uso para ejecutar el script de atención a evento. También existe la posibilidad de ejecutar algo cuando ya acabado ese evento.
gap 20
Es el tiempo en segundos que se quiere que espere desde que detecta el último movimiento, para que de por finalizado el evento, y pase a otro. El valor por defecto es 60. Nota: Para cada evento crea un video diferente, un valor como 20, es muy bajo y se producen gran cantidad de videos, pero así consigo que pase corto tiempo entre dos eventos eventualmente diferentes y poder antender los dos con el script.
post_capture 5 
pre_capture 5
Número de frames que se quiere capturar antes y después de la detección.
Se puede probar ...
motion -n
...si funciona todo correctamente, el parametro -n es para que motion arranque en modo non-daemon.

Pausa para disfrutar de un buen anticucho, un ceviche o una papa a la Huancaina y tomar un buen vaso de Chicha de Jora!

Ahora proseguimos

Script de atención a evento

En este apartado se presenta el primer script (de atenciòn a evento), aunque en lugar de reproducir sonidos, cada uno es libre de hacer mil mil variaciones, como por ejemplo: enviar un sms, reproducir video, enviar un email o porque no, href="http://www.regaletes.com/lanzador-misiles-p-320.html".
#! /bin/sh
 
SOUNDS="/etc/motion/sonidos" 
rango=10 
numero=$RANDOM 
let "numero %= $rango" 
case $numero in 
 
   0) play $SOUNDS/sirenas.mp3;;
  1) play $SOUNDS/horror1.mp3;; 
   2) play $SOUNDS/horror2.mp3;; 
   3) play $SOUNDS/horror3.mp3;; 
  4) play $SOUNDS/horror4.mp3;; 
   5) play $SOUNDS/horror5.mp3;; 
   6) play $SOUNDS/grito1.mp3;; 
   7) play $SOUNDS/grito2.mp3;;
   8) play $SOUNDS/disparos.mp3;; 
   9) play $SOUNDS/grito2.mp3;; 
 
esac

Aunque seguramente se pueda hacer mejor, este script ejecuta aleatoriamente uno de "http://shark.is-a-geek.com/ext/sonidos.tar.gz" . Estos mp3 (bajar y descomprimir en /etc/motion)

Script de presencia

Con el script de presencia se consigue activar motion automáticamente cuando cuando uno avandona la casa o departametno y que se desactive cuando uno retorna. No se profundiza en la configuración de Kdebluetooth (si se desea profundizar mas ir a http://gallir.wordpress.com/).
#!/bin/sh 
 
 
# This script connect/disconnect all Kopete sessiones   
# and execute motion for a capture  
# events cam, when the selected device is 
# visible/invisible.  
# Author: Mariano Lujàn (from Custom_Job) Modified: Shark 
#  
# This script will be called with one single parameter:  
# "run": The script should be executed  
# "configure": Lets the user configure the script. 
 
 
case "$1" in 
     run)
     if [ "x$FOUND_DEVICES" != "x" ] ; then
        killall motion 
                kdialog --passivepopup "Desactivada" 2 --title "Video Vigilancia" 
               dcop kopete KopeteIface connectAll || /bin/true 
               kdialog --passivepopup "Conectando" 2 --title "Kopete" 
 
           elif [ "x$LOST_DEVICES" != "x" ] ; then 
                dcop kopete KopeteIface disconnectAll || /bin/true 
                #dcop kmail MainApplication-Interface quit || /bin/true  
                kdialog --passivepopup "Desconectado" 2 --title "Kopete"  
               kdialog --passivepopup "Activada" 2 --title "Video Vigilancia" 
               motion 
           fi 
           ;; 
    configure) 
            # Simply run kedit let the user edit this script. 
            # A more sophisticated solution might use kdialog to hide  
            # the shell script from the user
            kedit "$JOB_PATH" 
            ;;
esac

III. Conclusiones (experiencia personal)

Motion es una gran aplicación que recomiendo probar si tienen ocasión, puede ser muy útil para algunos, estoy seguro.
Me he divertido muchísimo, tanto probando y instalando el sistema, como riendome de las caras que ponen "los intrusos" de mí habitación. Solo decir gracias a San Google por ayudarme a escribir esto.



07 octubre, 2011

Eliminar versiones antiguas de Ubuntu

Este tipo de problema suele suceder cuando contamos con una PC en la que hemos instalado mas de un sistema operativo (o en su defecto diferentes versiones en el caso de Ubuntu-linux). Esta lista de versiones antiguas que no utilizamos hasta cierto punto da una mala apariencia, ocupando igualmente espacion en nuestro disco duro y posiblemente bajando la eficazia de booteo de nuestra maquina.

Para eliminar las versiones antiguas instaladas de Ubuntu-linux en nuestra maquina, se seguiralos siguentes pasos:

  • verificar las versiones disponibles en nuestro sistema (listar los kernels)    sudo dpkg -l | grep linux-image   
  • Para vel el kernel que usamos actualmente escribir el comando (la que no debes borrar por ningun motivo)
      uname -r
  • borrar las versiones antiguas   sudo apt-get remove –purge  (y el kernel que quieres eliminar)    

Ejemplo aplicativo:

Si deseamos borrar la version 2.6.20-29


1. abrir terminal y escribir

sudo dpkg -l | grep linux-image

2. borrar version antigua (nuestro caso la 2.6.20-29) 

sudo apt-get remove –purge linux-image-2.6.20-29-generic


Puede ser muy u'til ver el un tutorial en youtube



REFERENCIAS.
links:
http://www.ubuntu-es.org/node/50984
http://waxfalcon.wordpress/04/como-eliminar-versiones-antiguas
http://120linux.com/borrar-kernels-viejos/

29 septiembre, 2011

SUPERAR LA VELOCIDAD DE LA LUZ


¿Es posible superar la velocidad de la luz?

superar la velocidad de la luz es una cuestión más de semántica que de física.
El hecho de que se afirme habitualmente que no es posible superar la velocidad de la luz, se basa en dos consideraciones que tienen como punto de partida la Relatividad Especial, una teoría cuyo contraste experimental es realmente abrumador (Siegmar Schleif 1998): una primera consideración bastante sólida desde el punto de vista de la física (el argumento energético) y otro argumento mucho más discutible (el argumento del viaje al pasado):

El argumentoe energetico tiene como base la mas famosa de las escuaciones de la fisica E=m c2 (E es la energia, m la masa y c la velocidad de la luz). La masa m es una cantidad que aumenta con la velociada v de la forma
m = m0 (1 - v2/c2)-1/2
siendo m0 la masa en reposo del objeto. Esto deja claro que incluso aproximarse a la velocidad de la luz requiere de cantidades inmensas de energía.
    El argumento del viaje al pasado. Para cualquier objeto que se mueva a una velocidad superor a la de la luz, siempre es posible encontrar a un observador inercial que lo vea viajar al pasado, lo que se considera habitualmente como absurdo debido a lo que se conoce con el término general de Paradoja del Abuelo: si uno viaja al pasado y mata a un ancestro parece crear un problema en el orden causal de los acontecimientos. El lector interesado en este punto debería acudir a Thorne (1994) , Baez y colaboradores (1992-98), Hinson (1995) ,Scientific American Ask the Expert
En 1994 Nimtz y colaboradores (Enders A. and Nimtz G. 1993 & Heitmann W. and Nimtz G. 1994 ) afirmaban haber enviado la 40ª sinfonía de Mozart a una velocidad de 4.7 c atravezando una barrera de 11.4 cm utilizando el efecto túnel. El efecto túnel es una efecto cuántico que permite a una partícula  atravesar una barrera energética que en principio no podría atravesar en el mundo clásico. Así, si bien la probabilidad de que todas las partículas atómicas de un ser humano se presenten en el lugar que les corresponde y en el otro lado de una pared es ridículamente pequeña, sí que para una partícula como un fotón o un electrón existe una cierta probabilidad apreciable de atravesar pequeñas barreras. Si uno calcula la velocidad de paso por una barrera energética, ésta resulta claramente mayor que la de la luz (Frewin et al. 1995 , A. M. Steinberg, P. G. Kwiat, and R. Y. Chiao 1993, Physical Review Letters, Vol. 71, page 708).


¿Han enviado entonces Nimtz y colaboradores una señal superlumínica?. La respuesta es que muy posiblemente no. En el efecto túnel las partículas se comportan como ondas. La velocidad de grupo de dichas ondas puede ser mayor que c, lo que no significa necesariamente que con dichas ondas se pueda enviar información (ver apartado anterior). De hecho, una señal tardaría del orden de 0.4 nanosegundos en atravesar una barrera de 11,4 cm a la velocidad de la luz.

Una señal de audio lo suficientemente suave puede ser anticipada unos 1000 nanosegundos a partir de la extrapolación de la información contenida en la forma de la onda. Aunque este no ha sido el método utilizado por Nimtz y colaboradores, ilustra el hecho de que los experimentadores tendrán que realizar la proeza con una señal de mayor frecuencia y aleatoriedad y una barrera mayor si quieren ser suficientemente convincentes.

O como lo han expresado Raymond Chiao y colaboradores de la Universidad California en Berkeley (
Brown, Julian 1995): Lo que impide a uno enviar una señal más rápido que la luz es que el cálculo sólo funciona para pulsos con variación suave. Si uno de estos pulsos se presentara al mediodía, sería posible predecir su forma a partir de su apariencia a las 8 a.m. Si al mediodía uno recibiera de repente un mensaje importante y decidiera cambiar la forma del pulso con objeto de transmitir este mensaje, ese cambio no viajaría nunca más rápido que la luz.
La idea es análoga a lo explicado en el applet de la sección anterior

Presentación de los resultados del experimento OPERA llevado a cabo en el CERN en el que se observaron nuetrinos que viajaban más rápido que la velocidad de la luz. Este descubrimiento, que tendrá que corroborarse con nuevas investigaciones, invalidaría la teoría de la relatividad de Einstein. 




Un rayo supera 310 veces la velocidad de la luz en un experimento en EE UU (**)

Un pulso de luz que avanza a velocidad tan increíble que, paradójicamente, se detecta a la salida de una caja de gas cesio 62 milmillonésimas de segundo antes que a la entrada. Ése es el resultado de un reciente experimento, calificado de asombroso por los propios científicos, y que hoy se publica en Nature, cuando ya ha suscitado el interés de los investigadores. El experimento muestra que la luz en forma de paquetes o pulsos puede, en condiciones muy especiales, sobrepasar 310 veces su propio límite de velocidad (300.000 kilómetros por segundo), establecido en la teoría de la relatividad especial de Einstein.


Uno de los experimentos imaginarios utilizados para ilustrar la teoría de la relatividad especial de Einstein es "la paradoja del abuelo", según la cual un astronauta hace un viaje de ida y vuelta en una nave que viaja a una velocidad superior a la de la luz y llega de vuelta a la Tierra muchos años antes de haber partido. Viajar más rápido que la luz implica viajar hacia atrás en el tiempo. El astronauta vuelve antes de que sus abuelos hayan concebido a su padre y mata a su abuelo. Entonces, resulta imposible su existencia. Esto, dicen los libros de texto, es precisamente el tipo de absurdo que hace imposible que cualquier cosa viaje a una velocidad superior a la de la luz en el vacío: 300.000 kilómetros por segundo, conocida como c.Ahora, un equipo de físicos de Estados Unidos ha conseguido que un rayo de luz atraviese una cámara de gas a una velocidad varios centenares de veces superior a la de la luz. Se mueve tan deprisa que sale de la cámara antes de entrar.


Lijun J. Wang y su equipo, del Instituto de Investigación NEC en Princeton (Nueva Jersey) describen hoy este resultado aparentemente absurdo en la revista Nature pero se preocupan de señalar que no viola la teoría de la relatividad ni el principio de causalidad (que dice que la causa siempre precede al efecto). Según explicó Wang (véase EL PAÍS del 7 de junio de 2000) cuando su experimento empezó a ser conocido: "En efecto, se puede hacer que nuestros impulsos luminosos viajen a una velocidad superior a c. Esto es una propiedad especial de la luz en sí, que es diferente de un objeto conocido, como un ladrillo, ya que la luz es una onda sin masa". Según su argumento, los pulsos superlumínicos son el resultado de mecanismos clásicos de interferencia debidos a la la naturaleza ondulatoria de la luz y no se transmite información alguna (señal) a velocidad superior a c.

El principio de causalidad es el principio que resulta amenazado en la paradoja del abuelo. La luz que parece llegar antes de partir resulta, a primera vista, una paradoja del mismo calibre. La razón de que no lo sea es bastante sutil.


Un impulso de luz puede ser considerado como cierto número de rayos u ondas que viajan juntos, en cierto modo como un grupo de turistas. Algunos se encontrarán a la cabeza del grueso del grupo; otros se quedarán rezagados, pero el grupo como tal se mueve con una determinada velocidad de grupo. Cuando un pulso de luz se mueve por la mayor parte de los materiales su velocidad de grupo es más pequeña que en el vacío, de la misma forma que un grupo de turistas se mueve más despacio en un museo que en un patio donde no tiene nada que observar. El grado de deceleración caracteriza el índice de refracción del material.Para hacer que la luz se mueva más deprisa de lo que lo haría en el vacío -más deprisa que c- hay que crear un material que tenga un índice de refracción inusual. Esto ya se ha conseguido antes de los experimentos de Wang y su equipo, mediante la utilización de un material que distorsiona la forma del pulso luminoso. Si volvemos a la analogía de los turistas, esto se corresponde con que muchos de ellos se unan a la cabeza del grupo, haciendo correr a los que se quedan atrás. La velocidad de grupo de un pulso así distorsionado puede exceder de c incluso si los rayos en sí mismos no viajan más deprisa que la luz.

Sin embargo, ahora, Wang ha demostrado una transmisión más veloz que c sin distorsión del pulso de luz. En su material, un gas frío de atómos de cesio, las ondas de luz que se propagan son amplificadas en unas frecuencias por interacción con los átomos. Esto produce extraños efectos en el índice de refracción del gas en las cercanías de la frecuencia de amplificación. Para explotar este efecto sin distorsionar el pulso de luz, los científicos tuvieron que utilizar un truco especial que consistió en enviar a través del gas dos rayos láser con frecuencias ligeramente diferentes. Al hacerlo, consiguieron una velocidad de grupo unas 310 veces superior a c - un incremento mucho mayor que lo visto en experimentos anteriores.


Además, la velocidad de grupo fue negativa, lo que quiere decir que el pulso viaja en la dirección opuesta a las ondas individuales. Es como si al andar en un sentido, el grupo de turistas terminara moviéndose en sentido contrario, como sucede en un atasco, que se propaga hacia atrás aunque los automóviles sigan moviéndose hacia adelante. Este resultado antiintuitivo es posible únicamente porque los rayos de luz, al revés que los turistas, son ondas.


Como consecuencia, parece que el pulso sale de la cámara de gas 62 nanosegundos (milmillónesimas de segundo) antes de que entre. Sin embargo, esto no viola la causalidad porque el pulso que viaja acelerado y en sentido contrario no puede mandar ninguna información codificada a mayor velocidad que la de la luz en el vacío y por tanto no puede tener un efecto sobre su propia causa.

Sin embargo, existe cierta discusión todavía, según explica el especialista Jon Marangos en la misma revista, sobre cuál es la velocidad a la que de verdad se transmite información en un pulso de luz, y esto depende de cómo se defina la información. En el caso de pulsos de luz formados por muy pocos fotones se podría argumentar que la velocidad del grupo es la misma que la de cada uno de los fotones, y si esto se ampliara a un solo fotón, tendría implicaciones en la transmisión cuántica de información, un área de interés en la actualidad.

Referencias
  • Michel Alcubierre 1994 Classical and Quantum Gravity, 11, L73-L77.http://www.astro.cf.ac.uk/groups/relativity/papers/abstracts/miguel94a.html. Disponible también en http://xxx.lanl.gov/abs/gr-qc/0009013. Ver también la prupuesta estrechamente relacionada de Van Den Broeck 1999 http://xxx.lanl.gov/abs/gr-qc/9905084
  • Baez, John y colaboradores. 1992-1998. Usenet Relativity FAQ http://math.ucr.edu/home/baez/physics/relativity.html
  • Brown, Julian 1995. Faster Than the Speed of Light. New Scientist 146 (Apr. 1995): 26-30. http://www.socorro.demon.co.uk/gunter.htm
  • Collins, Chris. 2000. Trick of the light http://www.salon.com/people/feature/2000/08/03/light/index.html
  • Enders A. and Nimtz G. 1993, Phys Rev E48, 632
  • Ryan Frewin, Renee George, y Deborah Paulson 1995. Superluminal Motion: Fact or Fiction?. http://lal.cs.byu.edu/ketav/issue_3.2/Lumin/lumin.html
  • Heitmann W. and Nimtz G. 1994, Phys Lett A196, 154
  • Hillman, Chris. 2001. Relativity on the World Wide http://math.ucr.edu/home/baez/relativity.html
  • Hinson, J.W.1995. Relativity and FTL Travel. http://www.physics.purdue.edu/~hinson/ftl/
  • Thorne Kip S. 1994. Agujeros negros y tiempo curvo. Crítica. 1995
  • LJ Wang Homepage http://www.neci.nec.com/homepages/lwan/faq.htm#relativity
  • LJ Wang, A Kuzmich & A Dogariu 2000, Gain-assisted superluminal light propagation, Nature 406, 277
  • (**) ELPAIS.com (Jueves 29/09/2011). Un rayo supera 310 veces la velocidad de la luz en un experimento en EE UU. Disponible en: http://www.elpais.com/articulo/sociedad/EINSTEIN/_ALBERT/rayo/supera/310/veces/velocidad/luz/experimento/EE/UU/elpepisoc/20000720elpepisoc_16/Tes

25 agosto, 2011

MAQUINAS VIRTUALES


EL MUNDO DE LAS MAQUINAS VIRTUALES: LA NECESIDAD Y EL PODER TRABAJAR CON LOS SISTEMAS OPERATIVOS MAS AMPLIAMENTE UTILIZADO EN EL MUNDO GLOBALIZADO (UTILIZANDO UN MISMO ORDENADOR):
LINUX (UBUNTU) Y WINDOWS.

Con una ma'quina virtual podras hacer convivir varios sistemas operativos en un mismo ordenador (como windows xp, windows 7, linux, Mac OS, etc.), esto se puede conseguir con VirtualBox, recomendado ya que e'ste trabaja tanto en la interfaz de windows como con Linux (ubuntu), y lo mas interesante es gratis.
 

MODOS:


A.-Desde interfaz Windows. Para personas que adema's de trabajar en la interfaz de Windows, tambien desean entrar en el mundo de Linux o trabajar en esta interfaz, pero au'n no se desiden a trabajar enteramente con Linux (ubuntu). El siguiente video muestra de manera clara y sencilla de como hacerlo desde Windows.




B. Desde interfaz (linux-ubuntu). Muy u'til cuando necesitamos hacer correr ciertos programas que s'lo lo hacen en windows como Autocad, e inclusive con el mismo office, etc. En el video abajo se muestra el procedimiento completo.




La pra'ctica hace al experto...!
El inicio es el comienzo del fin.

15 junio, 2011

Analisis y elaboraci'on de seniales


ELABORACION Y ANALISIS DE SENIALES EN MATLAB

El presente manual, hace una introduccion sobre el uso de matlab; posteriormente muestra como realizar graficos y programar en lenguaje .m;
para finalmente generar y evaluar seniales . seniales tanto del tipo continuo o discreto.

Por el momento el manual esta disponible en idioma italiano, porteriormente la traduccion sera lanzada.

Esperando seriva de algo todo esto.

Ademas podran ingresar y ver los temas que se desarrollan en la universidad de Padua-Italia, en la cual estoy siguendo este curso.





EJERCICIO (mayor nivel)



Enunciado:  Se considera la señal periódica de periodo Tp=4, definido en el intervalo que sigue
               1            0≤t<1
x(t)= {    2             1≤t<3 (1)
              10-2t       3≤t≤4

Calcular (en Matlab) el area y el valor medio en un periodo.
Calcular (en matlab) los coeficientes del desarrollo en serie de Fourier ak con /k/≤N con N=10,30 y 50. Estampar la correspondiente serie de Fourier truncada a N armónicas en el intervalo [-4,4].

Dibujar la función y(t); de tal forma que se cumple la relación

b(k)=a(-k), -50≤k≤50. (2)


13 mayo, 2011

SOLDAR CON ESTAÑO

La soldadura con estaño permite la conexión entre conductores y los diversos componentes electrónicos de un circuito, obteniendo rápidamente la unión eléctrica entre todas las partes del circuito.
Esta consiste en unir las partes a soldar con una aleación especial para uso electrónico de estaño para que una vez enfriada permita la circulación de corriente electrónica por todo el circuito con las menores pérdidas posibles. De ahí que una soldadura mal hecha puede causar que el aparato falle en algún momento.
Ésta es una tarea manual delicada que sólo se consigue dominar con la práctica.
La mayoría de los estudiantes tienen el problema de que los circuitos casi nunca les funcionan y es por malas soldaduras en casi todos los casos.



En Electrónica se suelen utilizar soldadores de potencia reducida de 15, 20 y 25 W, ya que generalmente se trata de trabajos delicados.
El soldador o cautín tiene una resistencia eléctrica conectada permanentemente a una toma de energía eléctrica, lo que le permite estar a una temperatura lo suficientemente alta (a unos 250~300ºC) como para fundir la soldadura.
Por ello, se hace necesario el uso de un soporte donde dejarlo durante el tiempo que no se usa, para evitar quemar la mesa de trabajo.


La soldadura de estaño
El "estaño" usado en la soldadura consiste en una aleación de este metal con plomo, generalmente con una proporción respectiva del 60% y del 40.
Para realizar una buena soldadura, se necesita una pasta de soldar, cuya misión es la de facilitar la distribución uniforme del estaño y evitar la oxidación producida por la temperatura demasiado elevada del soldador. La composición de esta pasta es a base de colofonia y que en el caso del estaño que utilizaremos, está contenida dentro de las cavidades del hilo, en una proporción aproximada al 2.5%.

Antes de soldar:
La punta del soldador debe estar limpia. Para ello se puede usar una esponja humedecida en colofonia (que también suelen traer los soportes). Se frotará la punta suavemente contra la esponja. En ningún caso se raspará la punta con una lima o similar, ya que puede dañarse el recubrimiento de cromo que tiene la punta del soldador acortando su vida útil.
Las piezas a soldar deben estar limpias y pre estañados si es posible.  
Cómo soldar
1. Acercar los elementos a unir hasta que se toquen.
2. Si es necesario, utilizar unos alicates para sujetar bien las partes.
3. Aplicar el soldador de forma que se calienten ambas partes.
4. Las piezas empiezan a calentarse hasta que alcanzan la temperatura suficiente para derretir la soldadura. Si la punta está limpia, esto suele tardar menos de 3 segundos.
5. Sin quitar el soldador, aplicar el estaño (unos pocos milímetros) a la zona de la soldadura y luego alejar el resto para usarlo en otro punto de soldadura.
6. El estaño fundido, mientras sigue caliente, termina de distribuirse por las superficies.
7. Retirar el soldador, tratando de no mover las partes de la soldadura. Dejar que la soldadura se enfríe naturalmente. Esto lleva un par de segundos.  8. El metal fundido se solidifica en cuestión de segundos, quedando la soldadura finalizada, con aspecto brillante y con buena resistencia mecánica.








Recomendaciones finales: Practica muchas veces con componentes y piezas desechadas hasta que tengas práctica, mientras más consigas, mejor.