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Ciencia y Tecnología

Lanzan hoy el segundo Saocom que dará al país una mirada única del planeta

El segundo satélite de la constelación permitirá completar un sistema de medición de la humedad único en su tipo. El proyecto condensa las virtudes de la ciencia aplicada de nuestro país.

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Lanzan hoy el segundo Saocom que dará al país una mirada única del planeta

La puesta en órbita del segundo satélite Saocom 1, cuya fecha de lanzamiento fue ratificada para esta noche, condensa en su desarrollo y construcción el símbolo del avance de la tecnología aplicada en nuestro país. Sinergia, participación público-privada, conocimiento, incorporación de tecnología, sustitución de importaciones e innovación en el campo espacial, dieron como resultado dos aparatos únicos en su tipo que, con la colaboración de otros cuatro italianos que conforman una constelación, permitirán observar la Tierra con especial sensibilidad en cuanto a la humedad y con un radar que atraviesa nubes y hasta la superficie del planeta.

El Saocom 1B está en la base de Cabo Cañaveral, en Estados Unidos, desde marzo. Iba a lanzarse en el primer semestre del año pero la pandemia postergó todo. Y cuando estaba todo listo, a finales de julio, una decisión regulatoria de la Fuerza Aérea estadounidense volvió a posponer la cuenta regresiva, sin certezas de fechas aún.

Antes del satélite argentino debían ser colocados en órbita cuatro estadounidenses de una agencia de inteligencia. Ese lanzamiento se abortó en la madrugada de ayer, pero el gobierno argentino ratificó que el Saocom 1B estará en órbita esta noche.

El cohete lanzador Falcon 9, de la empresa Spacex, la misma que acaba de traer de regreso de la Tierra a dos astronautas de la NASA que viajaron a la Estación Espacial Internacional, dejará al Saocom 1B en su órbita, a 620 kilómetros de nuestro planeta.

La operación tiene sus complejidades porque debe ser liberado en el sitio exacto del espacio para que orbita en las antípodas del 1A, que ya da vueltas desde hace dos años.

Cuando uno de ellos pase por el Polo Norte, el otro estará sobre la Antártida

“Cada uno da 15 vueltas a la Tierra por día y toma 125 imágenes. La misión se completa con cuatro satélites de la Agencia Espacial Italiana y tendrá la capacidad de revisitar un sitio del planeta cada 12 horas”, explicó Álvaro Soldano, subgerente de Aplicaciones y Productos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), dueña de los Saocom.

Invap, la empresa del Estado rionegrino con sede en Bariloche, fue el contratista principal del proyecto, pero hubo participación de otras compañías, como la también estatal Veng, de Córdoba, que fabricó la antena, un radar de apertura sintética de 35 metros cuadrados, y decenas de pymes de base tecnológica.

“Saocom es un excelente ejemplo de un derrame hacia otras áreas”, le dijo a Río Negro Fernando Hisas, gerente de Proyectos Satelitales de la Conae.

¿Por qué dos? “Es un instrumento duplicado”, explicó Soldano.

La idea es que haya dos Saocom (los 2A y 2B) preparados para cuando el fin de la vida útil de la primera versión los haya transformado en basura espacial (que es un tema en sí mismo), apuntó Hisas.

Por dónde

A diferencia de los satélites geoestacionarios Arsat, que orbitan a 36.000 kilómetros de la Tierra, alineados con los paralelos y a una velocidad tal que permanecen en el mismo punto respecto del planeta, los Saocom giran como si fueran meridianos sobre los polos.

Les basta con seguir la fuerza de la órbita; el cambio de posición respecto de la Tierra se lo da el propio giro del planeta sobre su eje, que es a una velocidad de 8 kilómetros cada 28 segundos.

Cada uno de los seis satélites deben estar alineados con retrasos respecto del que lo antecede para “iluminar” el mismo sitio con su antena cuando pase tiempo después.

La fuerza de la órbita es un dato que estremece a los que se asoman al mundo espacial por primera vez: 27.000 kilómetros por hora.

Para qué

“Harán un monitoreo sistémico sobre la evolución de cada uno de los eventos sobre la Tierra que puedan generar una catástrofe”, apuntó Soldano respecto de la misión principal.

Pero tiene aplicaciones muy diversas:

Producción agropecuaria: como tiene una enorme capacidad para medir la humedad detecta datos clave para cultivos, especialmente porque su radar puede “ver” hasta 2 metros por debajo de la superficie. Puede medir además el nivel de vegetación, colaborar en el control de plagas y otorgar datos claves para la estimación de los rindes.

Hidrología: los Saocom tienen una gran sensibilidad para detectar superficies de agua y, como se dijo, hasta debajo de la tierra, lo que permite prevenir inundaciones y advertir sequías. En los valles irrigados del río Negro o de la Confluencia neuquina, que conforman un oasis, es una herramienta ideal para evaluar la eficiencia de los sistemas de riego.

Crecidas: pueden determinar el caudal de los ríos con cierta exactitud. Se transforma en una herramienta fundamental, que fue validada con los datos de las estaciones de aforo que tiene los ríos de la cuenca del Negro (como Limay, Neuquén, Collón Cura).

Nieve y glaciares. En tiempos de fusión por deshielo, se pueden utilizar estos satélites para estimar el derrame, dato clave para conocer el comportamiento de los cursos de agua durante los meses siguientes.

Seguridad oceánica: ayuda al combate de la pesca ilegal en el Mar Argentino porque puede detectar barcos.

Por qué

Invap no podría haber desarrollado su área de radares si no fuera por el proyecto Saocom. Lo afirma Hisas con conocimiento: trabajó en Invap hasta que se fue a la Conea. Es uno de los ejemplos de sinergia virtuosa.

El radar de apertura sintética es la joya de estos satélites. Fue construido en Córdoba por la empresa Veng, que pertenece a la Conae, pero también hubo participación de la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEA).

“Hubo que aprender cómo desarrollar y construir un radar de esta complejidad”, recuerda ahora Hisas. Antes de llegar al producto final, se hicieron ensayos con prototipos y estudiar mucho: científicos de Invap y la Conae.

Este “know how” es lo que le permite a Invap ahora construir radares para aeropuertos y para meteorología, además de los 3D de control de frontera.

Pero además -hizo notar Hisas- hay entre 12 y 15 pymes de base tecnológica con un nivel muy alto y una cantidad difícil de determinar de otras menos complejas que participaron en la construcción.

Cuánto

Hace 20 años que se unen aprendizaje, esfuerzo y trabajo para alcanzar un desarrollo como este. También hizo falta dinero, mucho dinero. El Estado nacional destinó unos 600 millones de dólares para la misión.

La empresa Veng está comercializando los servicios del Saocom 1A, pero es difícil financiar nuevos desarrollos con esos ingresos.

La exportación de esta tecnología permitiría costear nuevos proyectos. De hecho, Invap se asoció con la empresa espacial turca para desarrollar “smallgeos”, satélites mucho más pequeños, de comunicaciones.

Por ahora, la idea que empujó los esfuerzos para los Saocom es más estratégica que comercial.

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Borges y la Física Cuántica

El término que usó Albert Einstein para describirla fue «fenómeno fantasmagórico a distancia». Nunca la mecánica cuántica fue aceptada del todo por él. Seguramente, quiero creerlo, Jorge Luis Borges, lector empedernido, siguió los avatares de la nueva rama de la Física y las distintas interpretaciones que surgían.

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*Por Ricardo Bianchi

El grupo de Copenhague, Se formó a fines de la década de 1920, en el Instituto de Física Teórica dirigido por Niels Bohr y lo integraban, Bohr, Heisenberg, Weizsacker, Jordan y otros físicos, también fue visitado por Einstein.

Ahí comienza la búsqueda de interpretaciones de la naciente Física Cuántica. Los físicos estaban fascinados por descubrir las leyes que emergen sustancialmente opuestas a las de la Física Clásica, su condición contraintuitiva y los fenómenos cuánticos, rodeados de un halo de misterios fantásticos, entre ellos el entrelazamiento cuántico.

El término que usó Albert Einstein para describirlo fue «fenómeno fantasmagórico a distancia». Nunca la mecánica cuántica fue aceptada del todo por él. Seguramente, quiero creerlo, Jorge Luis Borges, lector empedernido, siguió los avatares de la nueva rama de la Física y las distintas interpretaciones que surgían.

Fue contemporáneo de esos acontecimientos. En 1941 escribió el cuento fantástico «El Jardín de los senderos que se bifurcan». El personaje central, Yu Tsum, antiguo catedrático de Inglés, en su visita a Stephen Albert, por motivos que se desarrollan al final de la trama, la cual transcurre en los años de la primera gran guerra, Albert le recuerda a Yu Tsum, que su antepasado Ts’ui Pen, con la siguiente mención «Asombroso destino el Ts’ui Pen, gobernador de su provincia natal, docto en astronomía, en astrología y en la interpretación infatigable de los libros canónicos, ajedrecista, famoso poeta y calígrafo, dejó todo para componer un libro y un laberinto durante trece años y de seguido dice, aquí está el laberinto,

«Un laberinto de marfil» acota Yu Tsum, y Albert corrige; un laberinto de símbolos, un invisible laberinto de tiempo. De seguido exhuma del áureo y renegrido escritorio, un papel antes carmesí, ahora rosado y tenue cuadriculado. Era justo el renombre caligráfico de Ts’ui Pen. Leí con incomprensión y fervor estas palabras que con minucioso pincel redactó un hombre de mi sangre” Dejo a los varios porvenires (no a todos) mi jardín de los senderos que se bifurcan” me sugirió la imagen de la bifurcación en el tiempo, no en el espacio”.

Conjeturo que todo el relato fantástico está diseñado para encapsular esta imagen que reitero, “dejo a los varios porvenires (no a todos) mi jardín de los senderos que se bifurcan, (en el tiempo, no en el espacio)” Esta forma de concebir la alegoría y símbolos criptográficos, hermética, al modo de los alquimistas, tiene un propósito; ocultar el conocimiento de los no iniciados y proteger la teoría revelada por los dioses, de los distintos esquemas que fueron desarrollándose en el transcurso de muchos años por los físicos teóricos y no dejar que se contamine con especulaciones, la más de las veces contrapuestas, en nombre del rigor matemático.

Si nos atrevemos a emparentar la frase reiterada como un nuevo modelo, que contenga es restricción, que agrega Borges a la física cuántica, nos encontramos con los siguientes antecedentes: Lo que aportaría: una distinción entre posibilidad lógica y posibilidad física. En muchos mundos, todo lo que es matemáticamente un resultado de la función de onda se realiza — no hay filtro.

La imagen borgiana de «varios, no todos» introduce un criterio de selección: algo decide qué ramas se actualizan y cuáles quedan como mera potencia no realizada. Eso es, de hecho, más cercano a otras interpretaciones cuánticas que a Everett: Colapso de la función de onda (interpretación de Copenhague): de todos los resultados posibles, sólo uno se actualiza al medir. Los demás no ocurren en ninguna rama — simplemente dejan de ser posibles.

Ahí sí hay una selección real de «varios, no todos» (en realidad, «uno, no todos»). Teorías de variables ocultas (como Bohm): el resultado está determinado de antemano por variables no observadas; lo que parece azar es ignorancia nuestra. También hay ahí una restricción sobre qué futuros son genuinamente accesibles.

Lo que la frase de Borges no resuelve —y que sí es el problema central en física— es el mecanismo de selección: ¿qué hace que unos porvenires se realicen y otros no? En Copenhague es la medición; en Bohm son variables ocultas; en teorías de colapso objetivo (GRW, Penrose) es un proceso físico espontáneo.

Borges no propone mecanismo alguno — es narrador, no físico, y el relato deja la selección en un misterio deliberadamente abierto (de hecho, la trama gira en torno a esa ambigüedad: el lector nunca sabe con certeza qué rama «es» la real dentro de la ficción). La frase no le agrega nada técnico a la física cuántica, porque no ofrece mecanismo. Pero sí articula con precisión literaria el problema filosófico que distingue a las distintas interpretaciones entre sí — el problema de si el universo se ramifica exhaustivamente o si hay una poda real de posibilidades. Es una intuición filosófica que anticipa la pregunta, no una respuesta a ella.

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Elon Musk advirtió que en cinco años la IA superará a la inteligencia humana

El fundador de Tesla y SpaceX aseguró que el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial y la robótica duplicará el tamaño de la economía mundial en poco tiempo

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Elon Musk pronosticó que la inteligencia artificial (IA) superará a la humana en apenas cinco años, con la aparición de hasta 100 millones de robots humanoides en ese periodo.

La advertencia, realizada durante una entrevista con Forbes, señala que la economía mundial podría duplicar su tamaño en solo cinco o seis años, por el avance vertiginoso de la IA y la robótica. Según Musk, ese crecimiento transformará por completo el paisaje tecnológico y económico global.

Durante una entrevista con el director de Forbes, Randall Lane, Musk advirtió sobre la inminente supremacía digital: “En cinco años, la inteligencia digital superará la suma de toda la inteligencia humana. Podría haber al menos 100 millones de robots humanoides, o incluso mil millones”.

El empresario interpeló a la audiencia sobre la escala de los cambios, indicando que “probablemente duplicará su tamaño actual en cinco, o quizás seis, años”, y proyectó que este escenario llegará tras “un período de duplicación” sostenido entre cinco y siete años.

En el cálculo de Musk, la aceleración del desarrollo de la inteligencia artificial ya produce rupturas tecnológicas en cortos lapsos: “Cuando me voy a dormir, hay un avance en IA; cuando voy a almorzar, hay otro”.

El empresario sostuvo que “es bastante obvio que tendremos una IA mucho más inteligente que los humanos y, en cierto modo, ya lo es”. Frente a este escenario, manifestó su esperanza de que la nueva superinteligencia sea “benevolente con nosotros”.

En un giro hacia el fomento de la innovación, el fundador de Tesla alentó a los emprendedores a explorar sectores aún no saturados. Sugiere invertir en la construcción de túneles para transporte y en el desarrollo de medicamentos sintéticos apoyados en tecnologías de ARN.

“Animo a otros a crear empresas de túneles”, afirmó Musk. Recalcó que “hay muchas oportunidades en este sector. Construir túneles es un trabajo bastante arduo”, una actividad en la que percibe un margen amplio para la disrupción tecnológica.

Asimismo, el compromiso de Musk con ideas de alcance civilizatorio fue explícito cuando describió su motivación personal y legado. Sostuvo que sus actividades empresariales no se guían por una obsesión innovadora cotidiana.

El empresario afirmó que su objetivo es “crear las tecnologías necesarias para extender la vida más allá de la Tierra”. Consultado sobre su deseo de ser recordado en 250 años, respondió: “Por haber desempeñado un papel importante en el avance de la civilización”.

Interrogado sobre sus referentes empresariales, Musk identificó primero a Nikola Tesla, figura central para su compañía de autos eléctricos, y agregó a Jensen Huang, fundador de Nvidia, como inspiración adicional.

Qué se sabe sobre la salida de SpaceX a la bolsa de valores

Está previsto que el próximo miércoles, SpaceX presente la solicitud para efectuar la mayor salida a bolsa de la historia, mediante una oferta destinada a recaudar hasta 75.000 millones de dólares. El objetivo es alcanzar una valuación superior a 2 billones de dólares.

Las acciones, identificadas bajo el símbolo SPCX en el Nasdaq, agruparán las operaciones espaciales y satelitales de Starlink junto a la startup de IA xAI, adquirida por SpaceX en febrero. Consultado sobre este acontecimiento bursátil, Musk optó por no realizar comentarios.

Su demanda de 150.000 de dólares millones contra OpenAI y su cofundador y CEO, Sam Altman, fue desestimada porque, según el jurado, tardó mucho en presentar la acusación.

Musk había denunciado que los responsables de OpenAI transformaron de forma indebida una organización sin fines de lucro, de la que él fue financista, en una empresa con fines de lucro.

Sobre esa resolución, el empresario sostuvo ante Lane que “esto sienta un precedente peligroso”. Argumentó que: “Significa que si alguien puede convertir una organización sin fines de lucro en una empresa con fines de lucro, eso socava toda la filantropía en Estados Unidos”.

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La Comisión de Ciencia y Tecnología avanzará en el estudio de la bioeconomía como eje de desarrollo

La comisión de Ciencia y Tecnología presidida por la legisladora Silvia Elías de Pérez, además expresó preocupación por medidas nacionales que afectan a trabajadores del INTI y definió avanzar en un plan estratégico vinculado al desarrollo científico y tecnológico provincial .

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La Comisión de Ciencia y Tecnología de la Legislatura de Tucumán, presidida por la legisladora Silvia Elías de Pérez, se reunió con la participación de trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), oportunidad en la que se manifestó la preocupación y el rechazo ante la situación que atraviesa el sector a partir de recientes medidas del Gobierno Nacional.

En el mismo encuentro, y en base a los aportes de la mesa provincial de ciencia y tecnología, la comisión resolvió avanzar en el estudio de la bioeconomía como eje de desarrollo, con la participación de profesionales del ámbito científico.

En ese sentido, la presidenta de la comisión señaló que durante 2026 se buscará dar continuidad al plan estratégico elaborado junto a la comunidad científica, promoviendo el desarrollo de un polo tecnológico y científico en la provincia. Asimismo, indicó que, con el acompañamiento de especialistas del INTI, se trabajará en la búsqueda de soluciones para la problemática de los residuos sólidos urbanos.

Por su parte, Martín Rearte, representante de los trabajadores del organismo, agradeció el espacio brindado por los legisladores y destacó la importancia de visibilizar la situación que atraviesa el instituto en la provincia, donde actualmente se desempeñan 30 profesionales dedicados a tareas científicas y de control de calidad.
De la reunión participaron los legisladores Carlos Gallia, Eduardo Verón Guerra, Maia Martínez y Walter Herrera. También estuvieron presentes representantes de la Universidad Nacional de Tucumán, del INTA, del INTI, del CONICET y de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo.

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