jueves, 2 de junio de 2011

La ley de Moore: concepto, tendencias y su relación con la nanotecnología.

La Ley de Moore consiste en una ley empírica, no una premisa que se apoye en el método científico, que expresaba inicialmente que aproximadamente cada 18 meses se duplicaría el número de transistores en un circuito integrado, la cual fue propuesta por el cofundador de Intel Gordon Moore.

Una década más tarde en mismo Moore modificó su ley al afirmar que el ritmo bajaría, y que la capacidad de integración se duplicaría aproximadamente cada 24 meses, es decir cada dos años, a lo cual se le conoce actualmente como la ley de Moore.

La industria de la computación y la tecnología ha convertido esta afirmación como el estándar sobre la disposición que seguirán las innovaciones; por lo que para poder conseguir este objetivo se debe considerar que se depende de la habilidad de crear y colocar en un fragmento de silicio cada vez más transistores, por lo cual éstos últimos han tendido a hacerse cada vez más pequeños.

Sin embargo el mismo Moore ha reconocido que su máxima no puede continuar siempre, debido a que el tamaño que presentan actualmente los transistores se acerca mucho al de los átomos, lo que establece la principal barrera en esta carrera de la miniaturización extrema de los componentes del CPU.

     Pero el único inconveniente no es tamaño de los transistores, sino también los otros aparatos que se requieren para la fabricación y funcionamiento de las unidades de procesamiento, como los cables que transfieren los datos, los cuales actualmente se están fabricando con base en moléculas alargadas llamadas nanotubos, para elaborar los cables nanoscópicos.

  Esta ley ha hecho que el resto de los aparatos electrónicos y digitales tengan también un crecimiento exponencial de la mayoría de los parámetros básicos, como por ejemplo los megapixeles de las cámaras digitales.

Sin embargo, para elaborar computadores cada vez más pequeños que puedan procesar cantidades de datos cada vez más y más grandes, es necesario que no sean costosos, y, para lograrlo la tecnología que se debe utilizar es sumamente cara, al menos por ahora.


Algunos expertos opinan que el mundo en el que desarrollamos nuestras actividades cotidianas no sería el mismo sin la miniaturización alcanzada en los transistores.


Al mismo tiempo existen opiniones encontradas con respecto a si la ley de Moore tiene un límite visible, ya que los informáticos creen que los próximos desarrollos de la electrónica molecular o de los ordenadores cuánticos aún están por llegar, pero a la vuelta de la esquina está la nueva generación de transistores que integran chips optoelectrónicos, que serán previsiblemente más rápidos que los actuales mientras que otros sostienen que el problema de esta ley radica en que muy probablemente cada dos años debamos cambiar nuestra computadora, si queremos que esta sea más veloz en el procesamiento de datos, lo cual asegura grandes ingresos para las compañías de computación.

 

Por otro lado algunos informáticos consideran que el límite de esta ley no está determinado por la capacidad de integrar transistores, sino más bien por la capacidad de refrigerar dicho microprocesador, aduciendo que la reducción de calor debería atacarse no a nivel macroscópico sino en su raíz, en la propia materia que compone el microprocesador, el silicio, o utilizando Nitrógeno líquido para su enfriamiento, trabajando con funcionalidades optoelectrónicas y fotónicas.

A pesar de que en un futuro se pueden presentar todas estas limitaciones, dentro de las empresas, la 'Ley de Moore' ha supuesto que los artículos que utilizan microchips reduzcan sus precios mientras que mejoran sus características haciendo cada vez más potentes a las computadoras, y no por ello más caras.

FUENTES DE CONSULTA:


1.      http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Moore
Fecha de consulta: 10 de mayo de 2011.

2.      http://www.sitiosespana.com/notas/junio-2005/ley-moore.htm
Fecha de consulta: 10 de mayo de 2011.

3.      http://www.tecnologiahechapalabra.com/datos/enbytes/eventos/articulo.asp?i=1445
Fecha de consulta: 10 de mayo de 2011.




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