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Los responsables de la fundación Mozilla, Mike Schroepfer y Tristan Nitot anuciaron hoy bajo el lema “difunde Firefox y redescubre la red” que la próxima versión del navegador estará lista para diciembre. De visita en España, Schroepfer, vicepresidente de ingeniería a nivel mundial y Nitot, presidente de la fundación para toda Europa, afirmaron que la nueva versión será gratuita y estará disponible para todos, tal como sucede hasta ahora con este navegador que se propone enfrentar al monopolio de Internet Explorer. Los representantes de Firefox comentaron durante su visita a un congreso de Internet en España que en países como Estados Unidos, Alemania y Finalndia su navegador es el más usado, pero que en España como en otros países el crecimiento es más lento y se mostraron sorprendidos porque en China es donde más crecieron este año. Consultados sobre sus proyectos, Nitot y Schroepfer dijeron que quieren hacer que Firefox sea más “sencillo y usable”, como también contar con más traducciones. Fuente: http://www.weblog.com.ar/2007/10/08/anuncian-que-habra-navegador-firefox-3-a-finales-de-este-ano/
Un módem es un equipo que sirve para modular y demodular (en amplitud, frecuencia, fase u otro sistema) una señal llamada portadora mediante otra señal de entrada llamada moduladora. Se han usado modems desde los años 60 o antes del siglo XX, principalmente debido a que la transmisión directa de la señales electrónicas inteligibles, a largas distancias, no es eficiente. Por ejemplo, para transmitir señales de audio por radiofrecuencia haría necesarias antenas de gran tamaño (del orden de cientos de metros) para su correcta recepción. Cómo funciona El modulador emite una señal denominada portadora. Generalmente, se trata de una simple señal eléctrica sinusoidal de mucho mayor frecuencia con que la señal moduladora. La señal moduladora constituye la información que se prepara para una transmisión (un módem prepara la información para ser transmitida, pero no realiza la transmisión). La moduladora modifica alguna característica de la portadora (que es la acción de modular), de manera que se obtiene una señal, que incluye la información de la moduladora. Así el demodulador puede recuperar la señal moduladora original, quitando la portadora. Las características que se pueden modificar de la señal portadora son: Amplitud, dando lugar a una modulación de amplitud (AM/ASK). También es posible una combinación de modulaciones o modulaciones más complejas como la Modulación de amplitud en cuadratura. Frecuencia, dando lugar a una modulación de frecuencia (FM/FSK). Fase, dando lugar a una modulación de fase (PM/PSK). Tipos de modems Los modems han adquirido gran popularidad entre la gente de bajos conocimientos técnicos gracias a su uso en la PC, sin embargo los modems son usados en un sinfín de aplicaciones, como las comunicaciones telefónicas, radiofónicas y de televisión. Se pueden clasificar de diferentes maneras, siendo una de ellas la clasificación por el tipo de moduladora empleada, teniendo así los modems digitales, en los cuales la moduladora es una señal digital y los modems analógicos, en donde la moduladora es una señal analógica. Modems para PC La distinción principal que se suele hacer es entre modems internos y módems externos, aunque, recientemente, han aparecido unos modems llamados "modems software", más conocidos como "winmodems" o "linuxmodems", que han complicado un poco el panorama, también existen los modems para XDSL, RDSI, etc. y los que se usan para conectarse a través de cable coaxial de 75 Ohms (cable modems). Internos: consisten en una tarjeta de expansión sobre la cual están dispuestos los diferentes componentes que forman el módem. Existen para diversos tipos de conector: Bus ISA: debido a las bajas velocidades que se manejan en estos aparatos, durante muchos años se utilizó en exclusiva este conector, hoy en día en desuso. PCI: el formato más común en la actualidad. AMR: sólo en algunas placas muy modernas; baratos pero poco recomendables por su bajo rendimiento. La principal ventaja de estos módems reside en su mayor integración con el ordenador, ya que no ocupan espacio sobre la mesa y reciben energía eléctrica directamente del propio ordenador. Además, suelen ser algo más baratos debido a que carecen de carcasa y transformador, especialmente si son PCI (en este caso, son casi todos del tipo "módem software". Por el contrario, son algo más complejos de instalar y la información sobre su estado sólo puede obtenerse por software. Externos: similares a los anteriores, pero externos al ordenador o PDA. La ventaja de estos módems reside en su fácil transportabilidad entre ordenadores diferentes (algunos de ellos más fácilmente transportables y pequeños que otros), además de que podemos saber el estado del módem (marcando, con/sin línea, transmitiendo...) mediante los [LED de estado que incorporan. Por el contrario, y obviamente, ocupan más espacio que los internos. Tipos de [conexión]: La conexión de los módems telefónicos con el ordenador se realiza generalmente mediante uno de los puertos serie tradicionales o COM, por lo que se usa la UART del ordenador, que deberá ser capaz de proporcionar la suficiente velocidad de comunicación. La UART debe ser de 16550 o superior para que el rendimiento de un módem de 28.800 bps o más sea el adecuado. Estos modems necesitan un enchufe para su transformador. Modems PC Card: son módems en forma de tarjeta, que se utilizaban en portátiles, antes de la llegada del USB, que puede ser utilizado tanto en los ordenadores de sobremesa como en los portátiles. Su tamaño es similar al de una tarjeta de crédito algo más gruesa, pero sus capacidades pueden ser igual o más avanzadas que en los modelos normales. Existen modelos para puerto USB, de conexión y configuración aún más sencillas, que no necesitan toma de corriente. Hay modelos tanto para conexión mediante telefonía fija, como para telefonía móvil. Véase : Módem USB Vodafone Mobile Connect 3G. Modems software, HSP o Winmodems: son modems generalmente internos, en los cuales se han eliminado varias piezas electrónicas (por ejemplo, chips especializados), de manera que el microprocesador del ordenador debe suplir su función mediante un programa. Lo normal es que utilicen como conexión una ranura PCI (o una AMR), aunque no todos los módems PCI son de este tipo. El uso de la CPU entorpece el funcionamiento del resto de aplicaciones del usuario. Además, la necesidad de disponer del programa puede imposibilitar su uso con sistemas operativos no soportados por el fabricante, de manera que, por ejemplo, si el fabricante desaparece, el módem quedaría eventualmente inutilizado ante una futura actualización del sistema. A pesar de su bajo coste, resultan poco o nada recomendables. Modems completos: los modems clásicos no HSP, bien sean internos o externos. En ellos, el rendimiento depende casi exclusivamente de la velocidad del módem y de la UART del ordenador, no del microprocesador. Módems telefónicos Su uso más común y conocido es en transmisiones de datos por vía telefónica. Los ordenadores procesan datos de forma digital; sin embargo, las líneas telefónicas de la red básica sólo transmiten señales analógicas. Los métodos de modulación y otras características de los módems telefónicos están estandarizados por el UIT-T (el antiguo CCITT) en la serie de Recomendaciones "V". Estas Recomendaciones también determinan la velocidad de transmisión. Destacan: V.32. Transmisión a 9.600 bps. V.32 bis. Transmisión a 14.400 bps. V.34. Transmisión a 33.600 bps. Uso de técnicas de compresión de datos. V.90. Transmisión a 56'6 Kbps de descarga y hasta 33.600 bps de subida. V.92. Mejora sobre V.90 con compresión de datos y llamada en espera. La velocidad de subida se incrementa, pero sigue sin igualar a la de descarga. Existen, además, módems DSL (Digital Subscriber Line), que utilizan un espectro de frecuencias situado por encima de la banda vocal (300 - 3.400 Hz) en líneas telefónicas o por encima de los 80 KHz ocupados en las líneas RDSI, y permiten alcanzar velocidades mucho mayores que un módem telefónico convencional. También poseen otras cualidades, como es la posibilidad de establecer una comunicación telefónica por voz al mismo tiempo que se envían y reciben datos. Tipos de modulación Dependiendo de si el módem es digital o analógico se usa una modulación de la misma naturaleza. Para una modulación digital se tienen, por ejemplo, los siguientes tipos de modulación: ASK, (Amplitude Shift Keying, Modulación en Amplitud): la amplitud de la portadora se modula a niveles correspondientes a los dígitos binarios de entrada 1 ó 0. FSK, (Frecuency Shift Keying, Modulación por Desplazamiento de Frecuencia): la frecuencia portadora se modula sumándole o restándole una frecuencia de desplazamiento que representa los dígitos binarios 1 ó 0. Es el tipo de modulación común en modems de baja velocidad en la que los dos estados de la señal binaria se transmiten como dos frecuencias distintas. PSK, (Phase Shift Keying, Modulación de Fase): tipo de modulación donde la portadora transmitida se desplaza cierto número de grados en respuesta a la configuración de los datos. Los módems bifásicos p. ej., emplean desplazamientos de 180º para representar el dígito binario 0. Pero en el canal telefónico también existen perturbaciones que el módem debe enfrentar para poder transmitir la información. Estos trastornos se pueden enumerar en: distorsiones, deformaciones y ecos. Ruidos aleatorios e impulsivos. Y por último las interferencias. Para una modulación analógica se tienen, por ejemplo, los siguientes tipos de modulación: AM Amplitud Modulada: La amplitud de la portadora se varía por medio de la amplitud de la moduladora. FM Frecuencia Modulada: La frecuencia de la portadora se varía por medio de la amplitud de la moduladora. PM Phase Modulation. Modulación de fase: En este caso el parámetro que se varía de la portadora es la fase de la señal, matemáticamente es casi idéntica a la modulación en frecuencia. Igualmente que en AM y FM, es la amplitud de la moduladora lo que se emplea para afectar a la portadora. Órdenes de comunicación ATA. con esta orden el módem queda en espera de una llamada telefónica, comportándose como un receptor, (autoanswer). Cada módem utiliza una serie de órdenes "AT" comunes y otras específicas. Por ello, se deberá hacer uso de los manuales que acompañan al módem para configurarlo adecuadamente. Registros Los registros o registros S son porciones de memoria donde se pueden guardar permanentemente parámetros que definen el perfil del módem (profiles). Además de las órdenes "AT", se dispone de esta serie de registros que permiten al usuario la modificación de otras características de su funcionamiento. Al igual que ocurre con las órdenes "AT", existen registros comunes y otros específicos del módem. Se enumeraran los más comunes. Registro 0: número de llamadas que el módem espera antes de responder (autoanswer). Si su valor es 0, el módem nunca responderá a las llamadas. Registro 1: contabilizador de llamadas realizadas / recibidas. Registro 2: código del carácter que se utiliza para activar la secuencia de escape. Suele ser un +. Registro 3: código del carácter de fin de línea. Suele ser un 13 (enter). Registro 4: código de carácter de avance de línea, (line feed). Registro 5: código de carácter de borrado con retroceso (backspace). Registro 6: tiempo de espera antes de empezar a marcar (s). Registro 7: tiempo de espera para recibir portadora (s). Registro 8: tiempo asignado a la pausa del Hayes (la coma, en s). Registro 9: tiempo de respuesta a la detección de portadora, para activar la DCD (en décimas de segundo). Registro 10: tiempo máximo de pérdida de portadora para cortar la línea. Aumentando su valor permite al remoto cortar temporalmente la conexión sin que el módem local inicie la secuencia de desconexión. Si es 255, se asume que siempre hay portadora. Este tiempo debe ser mayor que el del registro 9 (en décimas de segundo). Registro 12: determina el guard time; éste es el tiempo mínimo que precede y sigue a un código de escape (+++), sin que se hayan transmitido o recibido datos. Si es 0, no hay límite de tiempo (S12 x 20 ms). Registro 18: contiene la duración de los tests. Registro 25: tiempo para que el módem considere que la señal de DTR ha cambiado. Registro 26: tiempo de respuesta de la señal CTS ante RTS. Perfiles de funcionamiento Existen 3 tipos de perfil para funcionamiento de los módems: El de fábrica, (por defecto). El activo. El del usuario. Estos perfiles están guardados en su memoria RAM no volátil y el perfil de fabrica está guardado en ROM. Hay dos opciones o lugares de memoria donde se pueden grabar los perfiles AT&Y0, (al encender se carga el perfil = 0) AT&Y1, (al encender se carga el perfil = 1) Estas órdenes se envían antes de apagar el módem para que los cargue en su próximo encendido. Cuando se escriben las órdenes "AT", dependiendo del tamaño del buffer del módem, se pueden ir concatenando sin necesidad de escribir para cada uno de ellos el prefijo "AT". De esta forma, por ejemplo cuando en un programa se pide una secuencia de inicialización del módem, se puede incluir conjuntamente en una sola línea todos las órdenes necesarias para configurar el módem. A continuación se describen los procesos que se llevan a cabo para establecer una comunicación a través del módem: Pasos para establecer una comunicación. 1) Detección del tono de línea. El módem dispone de un detector del tono de línea. Este se activa si dicho tono permanece por más de un segundo. De no ser así, sea por que ha pasado un segundo sin detectar nada o no se ha mantenido activado ese tiempo el tono, envía al ordenador el mensaje "NO DIALTONE". 2) Marcación del número. Si no se indica el modo de llamada, primero se intenta llamar con tonos y si el detector de tonos sigue activo, se pasa a llamar con pulsos. En el periodo de tiempo entre cada dígito del número telefónico, el IDP (Interdigit pulse), se continua atendiendo al detector de tono. Si en algún IDP el detector se activa, la llamada se termina y se retorna un mensaje de BUSY. Una vez terminada la marcación, se vuelve a atender al detector de tono para comprobar si hay conexión. En este caso pueden suceder varias cosas: Rings de espera. Se detectan y contabilizan los rings que se reciban, y se comparan con el registro S1 del módem. Si se excede del valor allí contenido se retorna al mensaje "NO ANSWER". Si hay respuesta se activa un detector de voz/señal, la detección de la respuesta del otro módem se realiza a través del filtro de banda alta (al menos debe estar activo 2 segundos). Si el detector de tono fluctúa en un período de 2 segundos se retorna el mensaje "VOICE". El mensaje "NO ANSWER" puede obtenerse si se produce un intervalo de silencio después de la llamada. 3) Establecer el enlace. Implica una secuencia de procesos que dependen si se está llamando o si se recibe la llamada. Si se está llamando será: Fijar la recepción de datos a 1. Seleccionar el modo de baja velocidad. Activar 0'6 segundos el tono de llamada y esperar señal de línea. Desactivar señal de tono Seleccionar modo de alta velocidad. Esperar a recibir unos, después transmitir unos y activar la transmisión Analizar los datos recibidos para comprobar que hay conexión. Si ésta no se consigue en el tiempo límite fijado en el registro S7, se da el mensaje "NO CARRIER"; en caso contrario, se dejan de enviar unos, se activa la señal de conexión, se desbloquea la recepción de datos y se da el mensaje "CARRIER". Si se está recibiendo será: Selección del modo respuesta. Desactivar el scrambler. Seleccionar el modo de baja velocidad y activar el tono de respuesta (p. ej. 2.400 Hz durante 3'3 s). Desactivar el transmisor. Esperar portadora, si no se recibe activar el transmisor, el modo de alta velocidad y el tono a 1.800 Hz. Esperar el tiempo indicado en S7, si no hay conexión envía el mensaje "NO CARRIER", si la hay, indica "CONNECT", se activa el transmisor, el detector de portadora y la señal de conexión. En resumen los pasos para establecimiento de una conexión son: La terminal levanta la línea DTR. Se envía desde la terminal la orden ATDT 5551234 ("AT" -> atención, D -> marcar, T -> por tonos, 5551234 -> número a llamar.) El módem levanta la línea y marca el número. El módem realiza el hand shaking con el módem remoto. El programa de comunicación espera el código de resultado. Código de resultado "CONNECT". Protocolos de comprobación de errores El control de errores: son varias técnicas mediante las cuales se chequea la fiabilidad de los bloques de datos o de los caracteres. Paridad: función donde el transmisor añade otro bit a los que codifican un símbolo. Es paridad par, cuando el símbolo tenga un número par de bits y es impar en caso contrario. El receptor recalcula el número de par de bits con valor uno, y si el valor recalculado coincide con el bit de paridad enviado, acepta el paquete. De esta forma se detectan errores de un solo bit en los símbolos transmitidos, pero no errores múltiples. CRC: (Cyclic Redundancy Check, prueba de redundancia cíclica). Esta técnica de detección de error consiste en un algoritmo cíclico en el cual cada bloque o trama de datos es chequeada por el módem que envía y por el que recibe. El módem que está enviando inserta el resultado de su cálculo en cada bloque en forma de código CRC. Por su parte, el módem que está recibiendo compara el resultado con el código CRC recibido y responde con un reconocimiento positivo o negativo dependiendo del resultado. MNP: (Microcom Networking Protocol, protocolo de red Microcom). Es un control de error desarrollado por Microcom, Inc. Este protocolo asegura transmisiones libres de error por medio de una detección de error, (CRC) y retransmisión de tramas equivocadas. Protocolos de transferencia de archivos Xmodem: es el protocolo más popular, pero lentamente está siendo reemplazado por protocolos más fiables y más rápidos. Xmodem envía archivos en bloques de 128 caracteres al mismo tiempo. Cuando el computador que está recibiendo comprueba que el bloque ha llegado intacto, lo señala así y espera el bloque siguiente. El chequeo de error es un checksum o un chequeo más sofisticado de redundancia cíclica. Algunas comunicaciones por software soportan ambas y podrían automáticamente usar la más indicada para un momento dado. Durante una descarga, el software tiende a usar el CRC, pero se cambiará a checksum si se detecta que el host no soporta el CRC. El protocolo de Xmodem también necesita tener declarado en su configuración: no paridad, ocho bits de datos y un bit de parada. Xmodem-1k: es una pequeña variante del anteriormente mencionado, que usa bloques que posen un kilobyte (1.024 bytes) de tamaño. Este protocolo es todavía mal llamado ‘Ymodem’ por algunos programas, pero la gente gradualmente se inclina a llamarlo correctamente. Xmodem-1k-g: es una variante del anterior para canales libres de error tales como corrección de errores por hardware o líneas de cable null-modem entre dos computadoras. Logra mayor velocidad enviando bloques uno tras otro sin tener que esperar el reconocimiento desde el receptor. Sin embargo, no puede retransmitir los bloques en caso de errores. En caso de que un error sea detectado en el receptor, la transferencia será abortada. Al igual que el anterior, muchas veces es mal llamado ‘Ymodem-g’. Zmodem: este avanzado protocolo es muy rápido al igual que garantiza una buena fiabilidad y ofrece varias características. Zmodem usa paquetes de 1 kb en una línea limpia, pero puede reducir el tamaño del paquete según si la calidad de la línea va deteriorándose. Una vez que la calidad de la línea es recuperada el tamaño del paquete se incrementa nuevamente. Zmodem puede transferir un grupo de archivos en un lote (batch) y guardar exactamente el tamaño y la fecha de los archivos. También puede detectar y recuperar rápidamente errores, y puede resumir e interrumpir transferencias en un período de tiempo más tarde. Igualmente es muy bueno para enlaces satelitales y redes de paquetes switchadas. ASCII: en una transferencia ASCII, es como que si el que envía estuviera actualmente digitando los caracteres y el receptor grabándolos ahora. No se utiliza ninguna forma de detección de error. Usualmente, solo los archivos ASCII pueden ser enviados de esta forma, es decir, como archivos binarios que contienen caracteres. Ymodem: este protocolo es una variante del Xmodem, el cual permite que múltiples archivos sean enviados en una transferencia. A lo largo de ella, se guarda el nombre correcto, tamaño, y fecha del archivo. Puede usar 128 o (más comúnmente), 1.024 bytes para los bloques. Ymodem-g: este protocolo es una variante del anterior, el cual alcanza una taza de transferencia muy alta, enviando bloques uno tras otro sin esperar por un reconocimiento. Esto, sin embargo, significa que si un error es detectado por el receptor, la transferencia será abortada. Telink: este protocolo es principalmente encontrado en Fido Bulletin Board Systems. Es básicamente el protocolo Xmodem usando CRC para chequear y un bloque extra enviado como cabecera del archivo diciendo su nombre, tamaño y fecha. Por su parte, también permite que más de un archivo sea enviado al mismo tiempo (Fido es una BBS muy popular, que es usada en todo el mundo). Kermit: este protocolo fue desarrollado para hacer más fácil que los diferentes tipos de computadoras intercambiasen archivos entre ellas. Casi ninguna computadora que usa Kermit puede ser configurada para enviar archivos a otra computadora que también use Kermit. Kermit usa pequeños paquetes (usualmente de 94 bytes) y aunque es fiable, es lento porque la relación del protocolo de datos para usarlos es más alta que en muchos otros protocolos. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dem
Dispositivo de Seguridad en Internet La aplicación de seguridad del RouteFinder™ SOHO es ideal para conexiones seguras de trabajadores que laboran fuera de oficina, oficinas remotas, clientes o proveedores que necesitan acceso seguro hacia la oficina centra (Red corporativa LAN) a través de Internet utilizando encripción de datos y autenticación de usuarios. Además de proporcionar 1 puerto WAN Ethernet para acceso de Internet de banda ancha cable/DSL, también ofrece la conectividad VPN de cliente-a-LAN y de LAN-a-LAN basada en protocolos de IPSec y PPTP. Los equipos RouteFinder SOHO proveen una encripción AES y 3DES de 168 bits para garantizar que la información transmitida permanezca privada; además, ofrecen un servicio de "Firewall" seguro para Internet. Características: * 1 puerto WAN Ethernet conectado a un cable modem/DSL. * Soporta túneles VPN IPSec y PPTP para seguridad del acceso al Internet. * Utiliza el estándar de Triple Encripción de Datos (3DES) y Encripción AES. * Switch de 4 puertos 10/100 interconstruído. * Firewall interconstruído con Inspección de Estado de Paquetes con con reglas de filtrado de paquetes, DNAT, SNAT e IP MASQUERADE. * Cliente DNS dinámico interconstruído. * Soporta tunneling usando FQDN (Fully Qualified Domain Name) Dominio completamente expresado. * Protege su Red LAN contra ataques de Negacion de servicio (QoS) * Puerto serial para dial-backup automático si su conexión de banda ancha se desconecta. * Comparte el acceso a Internet vía PPPoE, DHCP o IP estática. * Configuración y administración de usando Web browser. * Puerto para re-direccionamiento y mapeo de dirección IP. Guia de usuario: Guia Rapida:
Tal y como encontramos en el diario Times Online, ha salido a la venta en Gran Bretaña un nuevo libro sobre la obra de J.R.R. Tolkien y los Inklings: # The Company they Keep: C. S. Lewis and J. R. R. Tolkien as writers in community, escrito por Diana Pavlac Glyer. Según leemos en el artículo, "Hay magia en la última línea de El Señor de los Anillos. Recordando: el impasiblemente valiente Sam Gamyi, tras haber visto cómo su amigo Frodo Bolsón partió desde los Puertos Grises hacia una cierta forma de muerte, regresa a La Comarca donde encuentra a su mujer y sus hijos esperando con la promesa de una vida tranquila, lejos de la masacre de la Guerra del Anillo. J.R.R. Tolkien finaliza con la frase: "Bueno, estoy de vuelta - dijo." Es una emotiva y a la vez subestimable conclusión que nos devuelve a la prosa de la simplicidad hogareña de los primeros capítulos, tras la forma épica arcaica de El Retorno del Rey. Sin embargo, tal y como nos dice Diana Pavlac Glyer en su erudito y perceptivo estudio "The Company They Keep" (La Compañía Que Mantuvieron), éste no era el final que J.R.R. Tolkien había pensado originalmente para su trilogía (sic.). Él tenía en mente un epílogo (que podéis leer aquí), situado dieciséis años después de los eventos del resto del libro, que podrían haber provisto de otra superflua visión de la vida doméstica de la Familia Gamyi. En esta versión, que fue finalmente eliminada, un Sam con el pelo cano lee las historias de sus aventuras a sus hijos, entretejiéndolas con historias de magos y orcos y árboles que caminaban. Incluso existe la sugerencia de que Sam ha estado narrando la historia de El Señor de los Anillos tal cual, antes de que, finalmente, abandonemos La Comarca definitivamente, dejando a Sam y Rosa en un estado de total felicidad conyugal, narrando sus historias junto al fuego. Lo que impidió a Tolkien publicar este final fue su pertenencia a los Inklings - el renombrado círculo de escritores y académicos de Oxford que se reunieron durante 17 años y que contaba con miembros como C.S. Lewis, Charles Williams y E. R. Edison, autor de La Serpiente Ouroboros, entre otros. Fueron ellos quienes le advirtieron del excesivo sentimentalismo de la escena, argumentando que no añadía nada sustancial a una narrativa que ya había sobrepasado con creces la "Continuación de El Hobbit" que le habían solicitado los editores (a J.R.R. Tolkien). Glyer sugiere que este incidente es un buen ejemplo de cómo los Inklings afectaban al trabajo de los demás, a pesar del hecho de que, en años posteriores, sus miembros frecuentemente insistían en que en sus reuniones actuaban más como en un club social que como un club de escritores, dejando de lado cualquier sugerencia por influyente que fuera". Fuente: http://www.elfenomeno.com/info/ver/19415/titulo/Nuevo-libro-sobre-Tolkien-y-los-Inklings
Se ha convertido en una de las tecnologías más avanzadas que se utilizan como medio de transmisión. Este novedoso material vino a revolucionar los procesos de las telecomunicaciones en todos los sentidos, desde lograr una mayor velocidad y disminuir casi en su totalidad los ruidos y las interferencias hasta multiplicar las formas de envío en comunicaciones y recepción por vía telefónica. Las fibras ópticas no conducen señales eléctricas por lo tanto son ideales para incorporarse en cables sin ningún componente conductivo y pueden usarse en condiciones peligrosas de alta tensión. Tienen la capacidad de tolerar altas diferencias de potencial sin ningún circuito adicional de protección y no hay problemas debido a los cortos circuitos Tienen un gran ancho de banda, que puede ser utilizado para incrementar la capacidad de transmisión con el fin de reducir el costo por canal; De esta forma es considerable el ahorro en volumen en relación con los cables de cobre. Originalmente, la fibra óptica fue propuesta como medio de transmisión debido a su enorme ancho de banda; sin embargo, con el tiempo se ha planteado para un amplio rango de aplicaciones además de la telefonía, automatización industrial, computación, sistemas de televisión por cable y transmisión de información de imágenes astronómicas de alta resolución entre otros. La fibra óptica tiene muchas ventajas: * gran flexibilidad, el radio de curvatura puede ser inferior a 1 cm, lo que facilita la instalación enormemente * gran ligereza, el peso es del orden de algunos gramos por kilómetro, lo que resulta unas nueve veces menos que el de un cable convencional * facilidad para localizar los cortes gracias a un proceso basado en la telemetría, lo que permite detectar rápidamente el lugar y posterior reparación de la avería, simplificando la labor de mantenimiento. Sin embargo presenta algunos inconvenientes: * equipos terminales aún demasiado costosos * la especialización del personal encargado de realizar las soldaduras y empalmes. Tipos de Fibra Óptica Cuando se propuso la utilización de las fibras ópticas para la transmisión óptica, los mejores vidrios ópticos tenían atenuaciones de varios miles de decibelios por kilómetro. En el año de 1970 se fabricaron fibras ópticas con solamente 20 dB/km. La mínima atenuación alcanzada actualmente es de 0.2 dB/km habiéndose medido a una longitud de onda de 1.55 um. Las fibras ópticas se componen de revestimiento de baja refracción y de un núcleo de elevado índice de refracción, por el que se guía la luz mediante reflexión total en el límite revestimiento-núcleo. Esto es aplicable para fibras ópticas con perfil de salto de índice. En el caso de fibras ópticas con perfil de índice gradual la luz se desvía continuamente hacia el eje de la fibra en las regiones externas con índice de refracción menor. La fibra monomodo: no tiene ninguna ventaja si se la compara con las fibras de índice gradual, en el margen de longitud de onda de 850 nm, pues en ambas la dispersión del material conduce a las mismas grandes diferencias de retardo; más bien se podría decir que la fibra monomodo tiene desventajas: su fabricación es más difícil y el acoplamiento óptico está asociado a problemas debido a su mínimo diámetro del núcleo. De todo lo cual se deduce que la fibra óptica con perfil gradual actualmente es, para la transmisión óptica, la más clara favorita entre todas las fibras ópticas posibles. La ventaja consiste en su mayor ancho de banda, ya que en ella solo hay un único modo y por lo tanto desaparece la dispersión modal. Esta ventaja se aprecia especialmente cuando también se puede mantener pequeña la dispersión del material. . En la realidad la dispersión del material decrece con longitudes de onda mayores y alcanza su mínimo con una longitud de onda alrededor de los 1300 nm, siendo entonces solamente un resultado de segundo orden y obteniéndose ensanchamientos del impulso de solamente 0.025 ps/nmkm. Los retardos relativos ocasionan ensanchamientos del impulso que, a una velocidad dada, conducen a confluencias de los impulsos que se hacen mayores con rutas de transmisión más largas. De ello resulta una limitación general de la longitud de las fibras ópticas para la transmisión óptica. La Fibra multimodo Comercialmente desarrollada a los finales de los 70 y principios de los 80, tienen un diámetro de núcleo de 50 um. Originalmente usado para largas distancias y sistema trunking interoficinas. La fibra multimodo fue rápidamente desplazada por la fibra de modo simple (Single-Mode) para aplicaciones de telecomunicación, porque este tipo presenta una baja atenuación óptica y una gran capacidad de trasmisión de información. Típico diámetro externo y diámetros del núcleo para dos fibras comunes multimodo y una fibra de modo simple Fibra de Dispersión sin Cambios (Dispersion-Unshifted Fiber) Se introdujo comercialmente en 1983, presenta una dispersión cromática en los 1310 nm nominales, algunas veces llamado “estándar” o fibra convencional (USF), es la fibra óptica más usada. Numerosos sistemas de transmisión operan con USF, incluyendo sistemas de alta velocidad digitales, CATV y analógicos los cuales operan en la segunda y tercera ventanas de longitud de onda. Fibra de Dispersión con Cambios (Dispersion-Shifted Fiber) Comercialmente disponible desde 1985, este relocaliza la mínima dispersión cromática de longitud de onda desde 1310 a 1550 nm. Este alinea la región de la dispersión mínima cromática con la región mínima de pérdida óptica. La armonía entre baja dispersión del DSF, su bajo costo, y las propiedades de amplificación de fibra óptica dopada con Erbio (EDFA´s), en la tercera ventana de longitud de onda nos da la impresión que DSF fue la fibra ideal para los sistemas de trasmisión de 1550 nm. 1550 nm Fibra Óptica con Pérdidas Mínimas (1550-nm Loss-Minimized Fiber) Es una especial de tipo USF que tiene muy bajas pérdidas (típicamente menos que 0.18 dB/Km.) en la ventana de 1550 nm la fibra presenta pérdidas mínimas, esto debido a: Usando Si puro en los núcleos de la fibra y empleando un buen dopaje, y Manteniendo un alto corte en la longitud de onda para reducir la sensitividad de la fibra. Fibra con Dispersión sin Cero ( NonZero-Dispersion Fiber) En 1993, Lucent Technologies comenzó la producción comercial de un nuevo tipo de fibra óptica: -True Wave Fiber- . Específicamente diseñada para el uso de las últimas generaciones de sistemas amplificados. Este tipo de fibra el cual fue patentado, ha sido estandarizado por la Asociación de la Industria de Telecomunicaciones. NZDF tiene una mínima y una máxima cantidad de dispersión cromática especificada sobre una porción de la tercera ventana de longitud de onda. NZDF es usado extensamente en largas redes submarinas y terrestres.
Un estudio realizado en Estados Unidos determinó que la yerba activa una enzima clave. La infusión sudamericana incide en las acciones de la paraoxonasa-1, que retira el LDL de la sangre y tiene efectos cardioprotectores. Tomar mate ayuda a reducir el colesterol malo, a la vez que promueve el aumento del colesterol bueno, según una investigación llevada a cabo en Estados Unidos sobre la tradicional infusión argentina, que también es muy consumida en Paraguay y Uruguay. La investigación se publicó en la revista especializada “Journal of Food Science”. Elvira de Mejía, del Departamento de Ciencias de la Alimentación y Nutrición Humana de la Universidad de Illinois, dijo que se evaluó la enzima paraoxonasa-1, que ayuda a retirar el colesterol malo y que tiene efectos cardioprotectores, en un grupo de voluntarios. Los resultados mostraron que la actividad de esta enzima aumentó un 10% en los voluntarios que tomaron mate, comparado con los que consumieron café y leche. El exceso de colesterol malo o LDL (lipoproteína de baja densidad) en la sangre es uno de los principales factores de riesgo para contraer enfermedades cardiovasculares. En tanto, los altos niveles de colesterol bueno o HDL (lipoproteína de alta densidad) ayudan a retirar el colesterol malo del organismo. Para la investigación se preparó el mate en una proporción de unos 50 gramos de hojas secas por cada litro de agua. “Es la forma en que se bebe en Sudamérica, donde la preparación es mucho más concentrada de lo que normalmente se consume, por ejemplo, en Estados Unidos”, afirmó la investigadora. Los investigadores descubrieron que, desde el punto de vista médico, es mejor tomar mate de la manera tradicional que beber mate cocido. Según el estudio, este método de consumo permite que el bebedor extraiga lentamente los antioxidantes y polifenoles de las hojas de yerba mate antes de que estos se oxiden. “El mate contiene una gran cantidad de antioxidantes; puede ser que los efectos que vimos sobre la enzima protectora se deban a ellos o quizás fue un resultado indirecto -explicó Mejía- pero el efecto fue muy positivo”. El mate contiene también altos niveles de xantinas (principalmente cafeína) y también, de acuerdo con la concentración y con el lugar donde fue cultivado, puede contener hasta 12 diferentes compuestos polifenoles. Se cree que estos tienen un efecto protector contra el cáncer y contra las enfermedades cardiovasculares. Ahora, los investigadores están analizando 84 variedades de yerba mate, para identificar cuáles son las que presentan propiedades más beneficiosas para la salud. Fuente: http://www.lagaceta.com.ar/vernotae.asp?id_nota=242500
¿Que es overclocking? Overclocking es un modo de subir el rendimiento de procesador (memoria o tarjeta grafica), mediante un aumento de frecuencia de reloj. ¿Que son Socket, nucleo, cache, stepping, chipset, FSB(HTT), multiplicador, timings? Vamos por partes.... -Socket: es un zócalo existente en una placa base que permite la conexión de un microprocesador gracias a una matriz de pequeños agujeros donde encajan sus pines sin dificultad. -Nucleo: es el cristal, un chip de silicio que es directamente lo que nosotros entendemos por "procesador" -Cache: es la memoria temporal integrada en procesador donde se guardan las instrucciones mas utilizadas. Tiene una velocidad muy superior a memoria RAM. -Stepping: es la "generación" o versión de procesador. Un mismo modelo puede tener varios steppings, y en cada uno de ellos se han corregido errores, o se han añadido funciones nuevas. Normalmente steppings mas modernos suelen overclockearse mejor son mas compatibles con diferentes placas bases y memorias (no siempre es asi) -Chipset: es un conjunto de circuitos integrados, cuya misión es "dirigir" a todos los componentes e intercambiar información entre ellos. -FSB: Front Side Bus, es el bus de procesador mediante cual se conecta con todos los demas componentes de ordenador. En arquitectura AMD64 no existe FSB, pero lo sustituye un bus especial de tipo entrada/salida basada en Hyper Transport. -Multiplicador de procesador: es el número por el cual se multiplica la frecuencia de bus y se obtiene la frecuencia total de procesador. -"Timings" son las latencias (los tiempos de respuesta) de memoria. Mientras mas bajas sean estas latencias, más rapido funcionará la memoria. Pero hay que destacar que si aumentamos la frecuencia de memoria, hay que aumentar los timings y viceversa. ¿Porque los procesadores se overclockean? Intentaré explicarme basandonos en ejemplo de procesador AMD Athlon 64 S939. con núcleo Venice. Si echamos un vistazo a sus modelos, nos encontramos con Athlon 64 3000+, 3200+, 3500+, 3800+; que solo se diferencian por la frecuencia: (200х9=1800Mhz/200х10=2000Mhz/200х11=2200Mhz/200х12=2400Mhz respectivamente) pero todos ellos tienen el mismo nucleo Venice. ¿Como los seleccionan en fabrica? Pues se cogen estos procesadores y se prueban en su frecuencia maxima, en este caso 2400MHz. Los que han pasado la prueba se les asigna el multiplicador 12 y los que no han pasado servirán para modelos mas "pequeños". Ahora vamos a imaginar que de los 10 procesadores que no funcionarón correctamente a 2400MHz, hay 3 que si funcionan bien a 2300MHz. Pero como no existe modelo con 2300MHz de velocidad, estos procesadores funcionarán como Athlon 64 3500+ (2200MHz) pudiendo funcionar a mas velocidad sin subir voltage. Subiendo voltaje podemos llegar incluso a 2700-2800MHz (siempre que se utilize la placa base, memorias y refrigeración adecuada), por eso nosotros; los overclockers no queremos desaprovechar la oportunidad de tener un microprocesador mas rápido sin pagar más. ¿Hay posibilidad de que procesador se "queme"? En los procesadores actuales esta posibilidad es casi nula debido a multiples protecciones que llevan tanto procesador, como la placa base. ¿Cuando un procesador se overclockea, su vida útil se acorta? La vida útil de un microchip como es procesador es de unos 15-20 años (según fabricante); asi que si tenemos un overclock de 10-15% la vida útil debería disimuir tambien estos 10-15% quedándose asi en 5-7 años (ojo, esto es teniendo en cuenta que subimos el VOLTAJE en un 15-20% no la FRECUENCIA!) ¿Que procesadores son mas aptos para overclocking? No hay una respuesta clara para esta pregunta. Pero en general los procesadores mas overclockeables suelen ser los que llevan un nucleo construido con el proceso de fabricación mas moderno. Hoy en dia el mas utilizado es de 90 y 65nm y los procesadores con estos nucleos solo tienen ventajas: son mas baratos de fabricar, se overclockean mejor, consumen y se calientan menos). Si tenemos que eligir entre el mismo modelo con un nucleo de 130nm y otro de 65nm sin duda ninguna vamos a comprar el segundo. ¿Que placa base es una buena para overclocking? Socket 754: Chipset---> NVIDIA NForce 3-250 (AGP); NVIDIA NForce 4-4x (PCI-E) Placas Bases: NF3: Epox 8KDA3 (+,J,L); ASUS K8N (Deluxe); DFI LanParty UT nF3 250GB; NF4-4x: Epox 8NPAJ, ASUS K8N-4E; DFI NF4x Infinity. Socket 939: Chipset---> NVIDIA NForce 3-250 (AGP);NVIDIA nForce4/Ultra/SLI/16x (PCI-E). Placas Bases: Epox 9NPA-series; DFI Lan Party NF4 Ultra-D (SLI-DR), ASUS A8N-E (A8N-SLI). Socket 775: Chipset---> Intel I865PE-I875 (AGP); Intel I925XE, I955-I975 (PCI-E). Placas Bases: ASUS P5WD2-E Premium (desde mi punto de vista para overclocking de un Intel no hay mejor placa base que Asus). Tambien son buenas opciones Gigabyte, Abit, MSI. ¿Que memoria elijo para overclocking? En general, los fabricantes que se dedican a vender memoria para overclocking son: OCZ, G.E.I.L, Kingston HyperX, Corsair, GSkill, Patriot y etc... Es facil distinguirlas de las demas, ya que suelen ser bastante mas caras de las "normales". Realmente estas memorias casi siempre llevan los mismo chips, asi que tambien conviene fijarse en esto. Los chips mas overclockeables son: Samsung UCCC; Hynix DT(BT)-D43 o D5; BH-5 (BH-6). Hay que tener especial cuidado con memorias basadas en chips D43 y placas bases DFI Lanparty NF4 ya que puede que no funcionen bien juntas, aunque por separado son excelentes productos. ¿Cual es la temperatura máxima de mi procesador? Para procesadores Sempron (754-939)/Athlon64(754-939) no es recomendable las temperaturas superiores a 60ºC, y la critica es a partir de 65ºC. Para los Celeron (775) и Pentium (775) no es recomendable temperaturas superiores a 60ºC y la critica es a partir de 70ºC ¿Como refrigerar un procesador overclockeado? Pues eso depende de overclocking que se quiera hacer. En algunas ocaciones basta con disipador de fabrica; y en otras necesitariamos unas soluciones mas efectivas que utilizen heatpipes y esten hechos total- o parcialmente de cobre. De los disipadores recomendados tanto para Intel como para AMD son: Thermaltake Big Typhoon, Thermalright XP/SI-120, Scythe Ninja (según muchos, el mejor), Zalman 9500. Si queremos conseguir un overclocking aun mas serio, será necesario recurrir a sistemas de refrigeración por liquido, o si somos "extremales", nitrogeno liquido. ¿Que es la pasta térmica y como se pone? La pasta térmica: es un compuesto especial que ayuda a mejorar la conducción de calor desde procesador hasta disipador. Su uso es OBLIGATORIO, aunque no se debe abusar tampoco. Debemos de poner una capa fina en procesador y despues colocar el disipador encima. Los mejores productos en este campo se consideran: Arctic Silver 5 o arctic ceramique. ¿Como puedo saber si mi procesador es estable? Para estos propositos hay programas especiales que producen una carga maxima sobre procesador para averiguar si es 100% estable o no. Uno de los mejores son S&M y Prime95, ambas se pueden descargar desde nuesta seccion de descargas. Tambien podemos ponernos a jugar o trabajar con ordenador y si pasadas horas todo funciona bien, no hay errores, pantallas azules o reinicios automaticos; podemos considerar que el equipo es estable. ¿Con que programas puedo medir el rendimiento antes u despues de overclocking? Los mas populares son: 3DMark 2001-2006, SuperPI, SiSoft Sandra, y ademas juegos y aplicaciones reales. ¿Con que programa puedo ver el tipo de nucleo, stepping, frecuencia de FSB y memoria? Uno de los mas utilizados es el CPU-Z. Aunque tambien hay otras alternativas. Podeis bajarlos desde nuestra seccion de descargas correspondiente: http://www.tecnycenter.com/downcat44.html" target="_blank ¿Que son MMX, SSE, 3DNow...? Son lotes de instrucciones adicionales, que sirven para aumentar el rendimiento de procesadores modernos en las aplicaciones que los soportan. Hoy en dia todos los procesadores como minimo soportan MMX y SSE; aunque ahora tambien han aparecido SSE2, SSE3, SSE4, AMD64 y etc. Fuente: http://overclockargentina.blogspot.com/2007/09/guia-de-overclock-general.html
Bueno como veo cada vez mas gente tiene problemas con la red ultimamante y siempre. Virus, spyware,spam… la lista parece casi interminable, pero siguiendo unos pocos y faciles consejillos podremos aumentar nuestra porteccion contra estas amenazas que parecen inflanqueables. 1.- Instalar un ANTIVIRUS. Se que puede parecer comico decir esto pero no es poca la gente que no se acuerda de el hasta que lo necesitan por haber sido infectados. Hay multitud de Antivirus de excelentes resultados como el AVG o como el Kaspersky 7.0. El tener un antivirus implica preocuparse de que este actualizado tanto su motor de busqueda como la base de datos de virus. Hay que tener en cuenta que actualmente los antivirus se centran mas en la prevencion que en la desinfeccion. 2.- Tener un software ANTISPYWARE en el sistema. Aqui si que no hay discusion y las mejores aplicaciones son gratuitas, porque en muchos casos programas que se anuncian como antispywares de pago son spywares en si mismo, lo cual crea un problema. Los 2 que mejor proteccion ofrecen son Spybot y Ad-aware. Como los antivirus su labor es sobre todo preventiva pero tambien reparadora. 3.- Instalar un FIREWALL. Que evitara los accesos indeseados a nuestro Pc a traves de internet y nos ofrece una proteccion extra que combianda con los otros sistemas de proteccion haran que tengamos un sistema muy seguro. Recomendamos la version gratuita de Zonealarm. 4.- No haga caso de los mensajes que le soliciten cualquier tipo de contraseña personal, tanto de sus datos bancarios o personales. Esta tactica se conoce como pishing y esta en boca de todos los expertos en seguridad de la actualidad. 5.- Haga periodicamente copias de seguridad de sus datos mas importantes, es la ultima proteccion que puede llegar a quedar en algunos casos. 6.- Mantenga actualizado sus sitema operativo con los parches de seguridad necesarios publicados. Si es usuario de windows se hace imprescindible activar las actualizaciones automaticas o visitar periodicamente Windows Update. 7.- Muchisimo cuidado con los archivos enviados por correo electronico. Aunque sean correos provenientes de personas conocidas puede que estas esten infectadas y se haya enviado automaticamente. 8.- Intente usar software libre, no pirata. Ademas del inconveniente legal de esta practica de usar software de manera ilegal los procedimientos que permiten emplear este software suelen ser elementos de riesgo para el equipo. 9.- Preste especial atencion a los archivos descargados mediante redes peer to peer y escanee los archivos descargados antes de abrirlos o ejecutarlos, pues habitualmente suelen contener virus y otro tipo de amenazas. 10.- Si es posible visite paginas de seguridad informatica para mantenerse al tanto de la ultimas amenzas pues estas estan en constante evolucion.
Operarios y técnicos del gobierno porteño y de empresas alemanas trabajaron durante la noche y la madrugada de hoy en la nueva iluminación del monumento típico de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy a las 19:30, sería la inauguración. La obra fue emprendida por el gobierno de la ciudad y la embajada de Alemania, en el marco de la conmemoración de los 150 años de las relaciones argentino-germanas. El aniversario también fue recordado en una reciente visita de la senadora Cristina Fernández de Kirchner a Berlín, junto con el canciller Jorge Taiana, y en numerosas actividades políticas y culturales en los dos países. En el Obelisco, junto con la nueva iluminación, será abierta por tres días una exposición de fotografías históricas sobre la construcción del monumento en 1936, que fue ejecutada por empresas alemanas encabezadas por Siemens. Las fotos serán exhibidas en una carpa blanca montada en la mitad sur de la Plaza de la República. Los preparativos incluyeron la instalación de una estructura metálica transitoria en la base y otra en la cúspide del monumento, que sostendrán algunos de los artefactos lumínicos. El Obelisco, proyectado por el arquitecto Alberto Prebisch, fue erigido en 31 días por 157 trabajadores, en su mayoría venidos de Europa. El mayor ícono de Buenos Aires, de 67 metros de altura, conmemora las dos fundaciones de la ciudad, en 1536 y en 1580, así como su designación como capital federal en 1880. El hecho que marcó el comienzo de las relaciones argentino-germanas fue un tratado firmado en 1857 entre el gobierno argentino, presidido por el general Justo José de Urquiza, y el de Alemania, representado por el Rey de Prusia http://www.infobae.com/contenidos/338376-100799-0-El-Obelisco-tendr%C3%A1-nueva-iluminaci%C3%B3n
Refrigeracion Liquida La Refrigeración líquida o watercooling es una técnica de enfriamiento utilizando agua en vez de disipadores de calor y ventiladores (dentro del chasis), logrando así excelentes resultados en cuanto a temperaturas, y con enormes posibilidades en overclocking. Se suele realizar con circuitos de agua estancos. Introducción[/size El agua, y cualquier líquido refrigerante, tienen mayor conductibilidad térmica que el aire . A partir de este principio, la idea es extraer el calor generado por el microprocesador (o los microprocesadores), la tarjeta gráfica, el chipset de la placa base (elemento que interralaciona los elementos de un ordenador), la memoria Ram y/o el/los disco/s duro/s, fuera del chasis del ordenador apoyándonos en un circuito cerrado de agua, enfriándola una vez fuera de él. Todos los sistemas de refrigeración líquida deben contar con varios componentes básicos: el bloque de agua, generalmente de cobre (Cu) o aluminio, (circuito semejante a un radiador (de calefacción) donde se produce el intercambio de calor entre el agua y el componente), el circuito de agua (conjunto de tubos por los que fluye el líquido refrigerante), la bomba que genera la circulación del líquido, el radiador (componente que enfria el agua del circuito mediante tubos muy finos que pasan el calor al aire) y los ventiladores que lo enfriarán. En caso de querer refrigeración extrema, es conveniente emplear placas peltier. Son un opción muy interesante para los "overclockers" (gente que sube el reloj de un componente y su voltaje para obtener un mayor rendimiento). Con estos sistemas conseguimos enfriar el ordenador en su conjunto ya que a diferencia de los sistemas tradicionales no se disipa el calor dentro del chasis del ordenador, además ha quedado probada su eficacia frente a otros sistemas, generalmente más ruidosos pero más baratos, basados en aire. Elementos Refrigeración Líquida Se puede montar una refrigeración líquida por piezas o por kits; La mayoría suele optar por montarla pieza a pieza, ya que los kits no suelen satisfacer a los overclockers y modders (que suelen ser los que compran, usan y montan en sus equipos estos sistemas), y la marca de los componentes suele influir mucho (especialmente por cuestiones relacionadas con el diseño de los componentes y los materiales utilizados). * Bloques para Chipset: estos bloques están destinados a intercambiar el calor con los microchips que entrelazan entre sí los elementos de la placa base. * Bloques para Microprocesador: estos bloques están destinados a intercambiar el calor con el microprocesador, o CPU (del inglés Central Process Unit), lo que facilita subir su reloj y voltaje para, de esa manera, aumentar su rendimiento. Actualmente existen bloques para casi cualquier microprocesador de AMD y de Intel. A la derecha se puede ver una fotografía de un bloque de este tipo. * Bloques para Disco Duro: estos bloques están destinados a intercambiar el calor con los discos duros, o HDDs (del inglés Hard Disk Device) componentes que suelen producir bastante calor conforme van envejeciedo, lo que puede causar fallos de lectura y/o escritura y, por tanto, perdida de datos. * Bloques para Tarjeta Gráfica: estos bloques están destinados a intercambiar el calor con el chip de la tarjeta gráfica y, con ello, facilitar la subida de su reloj y voltaje para aumentar su rendimiento, y poder usarla como si fuera un modelo superior y más caro. Aunque suelen ser los más usados, después de los de microprocesador, no están disponibles para todos los modelos de chips ni de tarjetas del mercado más habituales. * Bombas: esta se podría considerar el corazón del sistema; su principal función es mover el agua del circuito para que el calor no se quede estancado dentro del ordenador. Aunque existen muchos modelos y fabricantes (incluso se puede utilizar la bomba de un acuario) hoy en día suelen usarse los modelos de unas pocas marcas. * Depósitos: este elemento contiene las reservas de fluido para sufragar las pérdidas; además puede cumplir funciones refirgerantes. Existen los depósitos comerciales, pero también existe la posibilidad de fabricar un depósito casero. * Radiadores: este elemento refrigera el fluido y disipa el calor que lleva para que al volver a circuito pueda refrigerar de nuevo los componentes. Kits: contienen los elementos básicos de una refrigeración líquida, una bomba, un radiador, los tubos conductores y un bloque para la CPU, en ocasiones también incluyen otros bloques adicionales. Funcionamiento de la Refrigeración Líquida El fluido que está almacenada en el depósito va hacia la bomba que es la encargada de mover y dar presión al agua para que pueda pasar por todos los bloques, el del procesador, el del chipset, el de la tarjeta gráfica, el del disco duro, etc... Cuando el agua ya ha pasado por todos los bloques, se dirije al radiador que puede tener unos ventiladores que hacen fluir el aire y enfrían el agua que pasa a través del radiador. Una vez el agua ha pasado por el radiador y ya ha sido enfriada, se dirige depósito para volver a hacer el recorrido anterior, formando así un ciclo. Si tenemos un circuito de agua pequeño, de un solo bloque o dos, podemos poner el radiador delante de los bloques para que así el agua le llegue más fría a los componentes. Pero si tenemos varios bloques, no conviene que pongamos el radiador primero, porque sino el agua pierde presión y al llegar a los últimos bloques estos ya no se enfrían tan efectivamente. No todo el mundo tiene bloques para todos los componentes, a veces solo se tiene un solo bloque (para el procesador) o dos (uno para el procesador y otro para la tarjeta gráfica). Todo depende de las necesidades del usuario.