He venido a hablar de mi libro

Después de unos meses de inactividad en el blog, efectivamente…

He venido a hablar de mi libro.

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A mis pocos (aunque fieles) lectores, os traigo un tema poco tratado en el blog, la ciberseguridad:

http://www.bubok.es/libros/249449/Introduccion-a-la-ciberseguridad

Se trata de un texto destinado a personal técnico con ganas de iniciarse en el extenso mundo de la ciberseguridad. Y esta es la entradilla que puede leerse en la contraportada:

¿Tienes una buena base de técnica de ingeniería informática y de telecomunicaciones?

¿Te interesa el uso seguro de la tecnología?

¿Quieres especializarte en seguridad y no sabes por dónde empezar?

Si has respondido afirmativamente a las tres preguntas, probablemente quieres (y debes) introducirte en el mundo de la ciberseguridad. Te explicamos las destrezas a entrenar para convertirte en un experto en las diferentes áreas que integran esta disciplina. Te presentamos los riesgos y amenazas del ciberespacio, así como algunos mecanismos de protección para la administración y configuración segura de tus sistemas y dispositivos.

 

Claude Shannon. Los cimientos de las telecomunicaciones

Hoy Google conmemora en la página principal de su buscador el centenario del nacimiento de Claude Shannon, considerado el padre de la Teoría de la Comunicación. La teoría constituye la base de las telecomunicaciones actuales y a Google no le falta razón para homenajear a otro adelantado a su tiempo.

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Este blog quiere aportar un granito de arena a la divulgación de cómo funcionan estas técnicas de comunicación, y hoy recordamos a los que pusieron los cimientos de cómo las máquinas habían de tratar la información.

Cualquier texto que quiera remontarse a los principios de la información ha de hacer una rápida referencia al periodo védico, hacia el siglo IV a.C. Se trata de los textos sagrados de la India antigua, a los que se atribuye una disruptiva concepción de las matemáticas. Parece ser que Pingala, en su búsqueda para entender el concepto del número cero fue el primero en toparse con el sistema binario. Los indios ya usaban métrica decimal (0-9), su concepción de las matemáticas entendía perfectamente las fracciones de la unidad y tendía a pensar en la continuidad de las cosas y los números irracionales. Por ello el cero consituía un problema; la ausencia de magnitud, de longitud, de cantidad, es un concepto binario por naturaleza (ausencia o presencia de algo). He aquí el sistema binario.

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Jerónimo Muñoz, Tycho Brahe y el Universo

Este pequeño artículo trata de supernovas, y concretamente de la supernova SN 1572, observada el 11 de noviembre de aquel año por el célebre astrónomo danés Tycho Brahe. Las supernovas son un fenómeno que en extrañas ocasiones puede ser observado a simple vista, pero hasta en ocho ocasiones a lo largo de la historia se han registrado observaciones a simple vista, la primera se cree que fue la más brillante de las que se tiene registro, en el año 1006, SN 1006.

Volviendo al siglo XVI, Jerónimo Muñoz, nacido en Valencia, observó desde la ciudad del Turia el mismo suceso, lo que le valió el encargo de Felipe II de registrar sus observaciones en un libro que llamó Libro del Nuevo Cometa. Este libro se sigue usando hoy día por los científicos para estudiar SN 1572. ¿Por qué es tan importante esta supernova? Bueno, antes se creía que el universo era inmutable, que es la concepción aristotélica. Sin embargo, allí había aparecido de repente un nuevo cometa; si el cometa se desplazase podría pensarse que tendría un recorrido cíclico, y que aunque tuvieran que pasar muchos años, algún día se le volvería a ver por la Tierra. Pero el cometa seguía ahí, y allí se mantuvo durante 16 meses. Hoy sabemos que se trata de una supernova. Resulta difícil imaginar la magnitud del cataclismo que podría hacer visible la luz tanto tiempo. El telescopio de Galileo, ya en el XVII, abrió de par en par las ventanas al universo y demostró que no es tan inmutable como se creía.

Hoy en día siguen estudiándose las supernovas, tanto es así que la Unión Astronómica Internacional puso en marcha un proyecto para que aficionados las reporten. Son los cazadores de supernovas. Hay dos cosas fundamentales que medir en las supernovas, el decaimiento de la luz con el tiempo (curva de luz) y el espectro luminoso, lo que permite establecer una clasificación. Pero no sólo de la observación directa pueden obtenerse datos acerca de estos sucesos, el material que precipitan al espacio queda encerrado en una enorme cápsula resultado de esa gigantesca explosión, es una estructura nebulosa delimitada por ondas de choque, detectable en frecuencias de radio y rayos X, aunque también a veces a frecuencias de luz visible. Esto es el remanente de una supernova.

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Aquí está el remanente de la supernova de Tycho Brahe y Jerónimo Muñoz.

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Por qué Venus es el lucero del alba… y el tránsito de Mercurio 2016

Os traigo un post fácil y rápido de leer, explicando los movimientos y configuraciones de los planetas interiores del Sistema Solar, ya sabéis, Mercurio y Venus.

Mercurio, este planeta crucial para la relatividad general de Einstein, tiene un periodo orbital de 88 días. Su eje de rotación es prácticamente perpendicular al plano de su órbita (0,01 grados). Esto hace que los polos, a pesar de estar tan cerca del Sol, estén conformados de hielo en una total oscuridad:

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Su resonancia orbital 3/2 hace que el Sol transcurra muy lentamente por su cielo, dando lugar cambios de temperatura extremos,  de los -185 °C por las noches hasta los 430 °C durante el día.

Mañana mismo, 7 de febrero, lo encontramos en posición de máxima elongación. El planeta es visible al amanecer (al Este), pero hablamos de máxima elongación occidental (al Oeste, visto desde el Sol). En el gráfico vemos el avance en sentido antihorario de Mercurio:

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Encontraremos al pequeño hervidero del sistema solar en conjunción superior el día 23 de marzo. Como el planeta tiene la órbita más interior, es el más difícil de observar por su cercanía al Sol, sólo se separa de él hasta 28 grados. ¿Cuándo podemos verlo?

  • Bajo en el horizonte y antes del amanecer (al Este). El planeta interior más visible es Venus, por eso es tradición hablar de él como el lucero del alba.
  • Bajo en el horizonte y después del ocaso (al Oeste). Por eso es tradición hablar también de Venus como el lucero vespertino.

La máxima elongación oriental (al Este visto desde el Sol), en el caso de Mercurio tendrá lugar el 18 de abril. En Stellarium apreciamos su luz al ocaso, sólo 15 grados por encima del horizonte:

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Nuestro lugar en el cielo inmenso

Recientemente la Universidad de Hawaii ha publicado un nuevo video que nos muestra el lugar de una recóndita Vía Láctea en un cluster supermasivo de 100.000 galaxias y 500 millones de años luz, Laniakea.

Pero antes de llegar a Laniakea, hay que recordar que todas las estrellas que nuestro ojo desnudo ve en el firmamento están en nuestra galaxia. Una galaxia en espiral de unos 100.000 años luz de diámetro. El Sol y los planetas que le orbitan están en un brazo de la galaxia llamado brazo de Orion o brazo local, que se encuentra a 26.000 años luz del centro; estamos en el extraradio de la Vía Láctea, entre los brazos de Perseo y Sagitario. Estos brazos giran a la velocidad vertiginosa de un millón de kilómetros por hora. Hacia el centro de la galaxia encontramos más y más estrellas. En el pársec central hay miles de ellas y concentran la mayor parte de la masa de la galaxia, lo que hace pensar a los científicos que allí hay un agujero negro supermasivo (o dos discos en forma de cacahuete). Esto no está claro porque es una zona de cúmulos abiertos y alta densidad de polvo interestelar. Es como si los árboles impidiesen ver el bosque, por eso no vale el espectro visible y para estudiarlo hacen falta radioastrónomos, que “miran” en el infrarrojo y frecuencias de rayos X y gamma.

Saliendo de la Vía Láctea hay otras galaxias, claro. Tenemos un grupo de 30 galaxias cercanas, que forman el Grupo Local, del que las tres mayores son Andrómeda, la Vía Láctea y el Triángulo. El capricho de las interacciones gravitatorias ha hecho que algunas galaxias sean satélites de otras, pero el sistema gira globalmente entorno al centro de masas, que se encontraría entre Andrómeda y la Vía Láctea. Estas dos protagonizan la interacción más importante del Grupo, pues se acercan y probablemente se fusionarán en una después de 3000 a 5000 millones de años. Otras galaxias célebres son la Gran Nube de Magallanes y la Pequeña Nube de Magallanes, ambas visibles desde el hemisferio austral (cerca una de la otra), que no fueron descubiertas por las civilizaciones clásicas y recibieron el nombre del hombre que inició la primera expedición europea de vuelta al globo.

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