sexta-feira, 4 de março de 2016

O quase melancólico final do descobridor da TV eletrônica

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Vem a calhar este artigo quando o Brasil inicia a transmissão em TV Digital de forma definitiva e a desligar a TV analógica. Coube a cidade de Rio Verde-GO este pioneirismo.

http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2016/03/rio-verde-go-e-primeira-cidade-do-brasil-ter-o-sinal-analogico-desligado.html

Embora a pesquisa pelas primeiras transmissão de TV 

possa ter varias cabeças, coube a um só resolver os 

problemas de estabilidade nas imagens e a receber a 

patente.

Falamos de     Philo Taylor Farnsworth.
Era natural de  Indiana Springs, perto de BeaverUtahEUA19 de agosto de 1906 — Salt Lake CityUtahEUA,  e veio a falecer em 11 de março de 1971 de pneumonia) .
Um documentário mostrado pelo  Discovery Channel mostrou que sua vida não foi fácil, pois após ter resolvido os problemas de estabilidade e qualidade da imagem com o seu  sistema dissecador de imagens por raios catódicos ,,veio a enfrentar o poderio do do capital no meio das telecomunicações, um assunto mais para frente.
A Wikpédia deste grande descobridor mostra que; 
"Em 1927, Farnsworth descobriu um sistema dissecador de imagens por raios catódicos e conseguiu demonstrar a primeira transmissão eletrônica de televisão do mundo. Ele é um dos personagem da vida real na biografia semi-ficcional "Carter Vence o Diabo" sobre o mágico Charles Carter nos anos 20. O livro narra uma versão da primeira demonstração pública da televisão."


Segundo os filhos, quando Philo Farnsworth viu a evolução dos programas de televisão de programas educacionais para programas somente de entretenimento, ele ficou decepcionado.

Em uma entrevista de 1996, filmado pela Academia de Artes & Ciências Televisivas, Elma Farnsworth reconta sobre a mudança de coração de Philo sobre o valor de televisão, depois de ver como mostrou homens andando na lua, em tempo real, para milhões de telespectadores:
Entrevistador: "O dissecador de imagens foi usado para enviar video da lua para a terra."
Elma Farnsworth: "Certo."
Entrevistador: "O que Philo achou disso?"
Elma Farnsworth: "Estávamos olhando, e, quando Neil Armstrong aterrizou na lua, Phil me olhou e disse, 'Pem, isto fez tudo valer a pena.' Antes disso, ele não tinha certeza [que televisão tinha valor."
Philo Farnsworth era Mórmon,membro ativo de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e portador do Sacerdócio de Melquisedeque.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Philo_Farnsworth


Telecomunicações



Nikola Tesla,Guglielmo MarconiCharles WheatstoneSamuel MorseAlexander Graham BellEdwin ArmstrongLee ForestJohn Logie BairdPhilo Farnsworth.

Um documentário raro, que faz uma viagem no tempo para apresentar a história das telecomunicações, desde suas origens até os dias atuais. Das primeiras tecnologias de telecomunicações que incluíam sinais visuais, como faróis, sinais de fumaça, telégrafos, bandeiras de sinal, e outros sinais ópticos. E outros exemplos de telecomunicações pré-modernas que incluíam mensagens de áudio, através de tambores, cornetas codificada, e altos assobios. As tecnologias de telecomunicações elétricas e eletromagnéticas que incluem o telégrafo, o telefone e o telex, redes, rádio, transmissão de micro-ondas, fibra óptica, satélites de comunicação e da Internet, só vieram a ser realidade na primeira década dos anos 1900 com desenvolvimentos pioneiros em comunicações a rádio por Nikola Tesla e Guglielmo Marconi.

Entre esses outros inventores pioneiros altamente notáveis e desenvolvedores na área de telecomunicações inclui-se Charles Wheatstone e Samuel Morse (telégrafo), Alexander Graham Bell (telefone), Edwin Armstrong, e Lee Forest (rádio), bem como John Logie Baird e Philo Farnsworth (televisão).


Video no link.
https://archive.org/details/Telecomunicacoes                                                                                                                                                                                                                                              Esboçou uma idéia para um tubo de vácuo que iria revolucionar a televisão , embora nem seu professor nem seus colegas compreenderam as implicações de seu conceito .
                                                                                           Da sua biografia:
Vida Pregressa -
Inventor Philo Taylor Farnsworth nasceu em 19 de agosto de 1906, em Beaver, Utah. Ele nasceu em uma cabana de madeira construída por seu avô, um pioneiro Mórmon. Um cientista amador em uma idade jovem, Farnsworth convertido eletrodomésticos de sua família à energia elétrica durante os seus anos de colégio e ganhou um concurso nacional com sua invenção original de um bloqueio à prova de falsificação. Em sua aula de química em Rigby, Idaho, Farnsworth esboçou uma idéia para um tubo de vácuo que iria revolucionar a televisão, embora nem seu professor, nem os seus colegas estudantes compreender as implicações do seu conceito.                                                                                                             Pioneiro na Televisão                                                          
                                                                                       
Farnsworth continuou seus estudos na Universidade Brigham Young, onde ele se matriculou em 1922. Ele foi forçado a abandonar após a morte de seu pai dois anos depois. Seus planos e experiências continuaram mesmo assim. Em 1926, ele foi capaz de levantar os fundos para continuar seu trabalho científico e mover-se para San Francisco com sua nova esposa, Elma "Pem" Gardner Farnsworth. No ano seguinte, ele revelou seu totalmente eletrônico protótipo de televisão antes de sua possível por um tubo de câmera de vídeo ou provocadas pelo tipo "image dissector." Este foi o mesmo dispositivo que Farnsworth tinha esboçado em sua aula de química como um adolescente. 
Farnsworth rejeitou a primeira oferta que recebeu da RCA ( ou seja de David Sarnoff)  de  para comprar os direitos para o seu dispositivo. Ao invés disso, aceitou uma posição na Philco na Filadélfia, movendo-se por todo o país com sua esposa e filhos pequenos. Ao longo da década de 1920 e início dos anos 1930 atrasado, Farnsworth lutou encargos legais que suas invenções estavam em violação de uma patente depositado antes de sua pelo inventor Vladimir Zworykin. RCA, que detinha os direitos de patentes da Zworkyin, apoiou estas reivindicações ao longo de muitos julgamentos e recursos, com considerável sucesso. Em 1933, o Farnsworth em apuros deixou Philco para perseguir seus próprios caminhos de pesquisa.                                          

 
                                                        
  As contribuições de Farnsworth à ciência depois de sair Philco foram significativos e de longo alcance. Alguns não estavam relacionados com televisão, incluindo um processo que ele desenvolveu para esterilizar o leite usando ondas de rádio. Ele também continuou a empurrar suas idéias a respeito de transmissão de televisão. Em 1938, ele fundou o Farnsworth Televisão e Radio Corporation em Fort Wayne, Indiana. RCA era finalmente capaz de comercializar e vender os primeiros televisores electrónicos para uma audiência casa, depois de pagar Farnsworth uma taxa de um milhão de dólares.
                                                                                     
 - A vida depois:                                                          
Depois de aceitar o acordo de RCA, Farnsworth vendeu sua empresa, mas continuou sua pesquisa sobre tecnologias, incluindo radar, o telescópio infravermelho, e da fusão nuclear. Ele voltou para Utah em 1967 para executar um laboratório de fusão na Universidade Brigham Young. O laboratório mudou-se para Salt Lake City, no ano seguinte, funcionando como Philo T. Farnsworth Association.                                         
A empresa vacilou quando o financiamento cresceu apertado. Em 1970, Farnsworth estava em dívida grave e foi forçado a parar suas pesquisas. Farnsworth, que lutou contra a depressão durante décadas, virou-se para o álcool nos anos finais de sua vida. Ele morreu de pneumonia em 11 de Março de 1971, em Salt Lake City, Utah.                                                                      
Pem Farnsworth passou muitos anos tentando ressuscitar o legado de seu marido, que em grande parte tinha sido apagada, como resultado das batalhas judiciais prolongadas com RCA. Philo Farnsworth já foi introduzido no Hall San Francisco da fama e da Academia Municipal Television of Fame. Uma estátua de Farnsworth está no Centro de Artes Digitais Letterman em San Francisco.

                                                                                         Fonte:    http://www.biography.com/people/philo-t-farnsworth-40273#pioneer-in-television                                                                                                                                          

Quando  Philo Taylor Farnsworth. faz sua apresentação da primeira Televisão eletronica, teve  atenção do poderoso dono da RCA,
 http://www.biography.com/people/philo-t-farnsworth-40273#pioneer-in-televisionf .

Da Wikpédia;
http://www.biography.com/people/philo-t-farnsworth-40273#pioneer-in-televisionf
 (Bielorrússia 27 de fevereiro de 1891 - Nova Iorque Estados Unidos 12 de dezembro de 1971) foi um empresário e pioneiro na área das telecomunicações principalmente na TV e no rádio. Ele fundou a National Broadcasting Company (NBC) e durante a maior parte de sua carreira, ele liderou a Radio Corporation of America (RCA) de 1919 até sua aposentadoria em 1970.
David Sarnoff nasceu em Uzlyany uma pequena aldeia na Bielorrússia, emigrou com sua familia para a cidade de Nova Iorque em 1900, onde ele ajudou a sustentar a família com a venda de jornais. Em 1906 juntou-se a Marconi Wireless Telegraph Company em 30 de setembro de 1906, e começou uma carreira de mais de 60 anos nas comunicações electrónicas.
Já era um habilidoso operador de telégrafos em Nova York quando em uma madrugada de abril de 1912, ele recebeu o primeiro pedido de socorro do Titanic, que afundava a milhares de quilômetros. Ele passou 72 horas trabalhando ininterruptamente, transmitindo informações para o mundo inteiro por código morse, no que foi provavelmente a primeira transmissão jornalística ao vivo da história.
Ao contrário de muitos dos quais estavam relacionados com os princípios de comunicação de rádio, Sarnoff viu o potencial do rádio como uma forma de se comunicar com as massas. Pois uma pessoa (o emitente) poderia falar com muitos (ouvintes).
Quando Owen D. Yong da General Electric comprou a empresa Marconi , fez dela a Radio Corporation of America. Sarnoff contribuiu para o crescente aumento da popularidade do rádio durante a guerra, ajudando a organizar a partida de transmissão de boxe entre Jack Dempsey e Georges Carpentier , em julho de 1921, 300.000 pessoas ouviram a luta, e a procura de equipamentos de rádio para residências floresceu naquele inverno.
Em 1926, a RCA comprou a sua primeira estação de rádio e lançou a National Broadcasting Company (NBC), a primeira rede nacional de rádio dos EUA sendo Sarnoff o presidente da empresa.
Sarnoff estabeleceu o padrão de transmissão de rádio AM que tornou-se o elemento de comunicação mais usado até a década de 60 quando resurgiu a transmissão FM.
Os planos para a televisão existiam desde muito antes da Primeira Guerra Mundial, mas sem resultado prático. David Sarnoff estava determinado a levar adiante estes planos por isso reuniu-se com o engenheiro Vladimir Zworykin em 1928. Naquela época Zworykin tinha desenvolvido um sistema de televisão totalmente eletrônica na Westinghouse . Zworykin Sarnoff lançou o conceito, garantindo que seria alcançado um sistema de televisão viável em dois anos com um investimento de apenas US $ 100.000. Sarnoff decidiu financiar a pesquisa Zworkyin, em seu entusiasmo, havia subestimado a duração e o investimento que seria feito para atingir seu objetivo. Sete anos mais tarde, no final de 1935, Zworykin apareceu na capa da revista de comércio eletrônicos, celebrando a invenção do fotomultiplicador , objeto de intensa investigação da RCA em Leningrado, na Rússia, este objeto se tornaria um componente essencial das câmeras de televisão.
Finalmente, em 1939, a televisão nos Estados Unidos, nasceu sob o nome da National Broadcasting Corporation. O primeiro programa foi ao ar na Feira Mundial de Nova York e foi apresentado pelo mesmo Sarnoff.
A empresa logo se tornou o líder de mercado e a NBC se tornou a primeira rede de televisão nos Estados Unidos. No entanto, a Segunda Guerra Mundial terminou com o rápido crescimento da televisão.
Sarnoff fez uma oferta a Philo Farnsworth para compra de sua patente, mas Philo tinha outras idéias , queria produzir as primeiras televisões

NAT GEO documentary 2015 - Farnsworth vs Sarnoff - American Genius


Ao contrarios de muitos casos onde o poder economico foi dominado e causador especifico da derrocada de uns e acendência de outros, neste aqui imagino ter outras causas.

David Sarnoff já era atuante no mercado e tinha seus sonhos com a TV. Por este sonho ele faria tudo que fosse possível, inclusive atrapalhar a vida de Farnsworth  O documentário mostrado na TV, indica que Phill Farnsworth deu muito azar, suas descobertas ocorreram quando foi deflagrada a segunda guerra mundia, a preoucupação de todas era outra a TV ficará em segundo plano.                            Findado a guerra , já com recursos escaços, retoma o seu projeto. Mas seu adversário ao contrario tinha encontrado uma parceria, cujo resultado final seria a que não dependeria dele. Sarnoff tinha encontrado quase por acaso o  engenheiro Vladimir  Zworykin em 1928. Este dizia que tinha desenvolvido um sistema de televisão totalmente eletrônica na Westinghouse e precisava de investidor para desenvolvê-lo. Não tenham dúvidas  que teve todos recursos possíveis e impossíveis para isso.               Este foi o ponto de partida para que Sarnoff atacasse Phillo Farnsworth em outro campo.            
  Ele questionou a patente de Philo nas cortes Americanas atrapalhando o detentor da patente de executar o seu projeto e sair na frente.                          
Quando Philo ganhou na justiça a patente com muita luta e tempo desprendido e, posteriormente, se associou com um fabricante de rádio para produzir a sua televisão em larga escala  outra vez a força de Sarnoff se fez presente ao ameaçar e intimidar os parceiros de Philo com a proibição e uso de componentes patentiados principalmente pela RCA. 

                                                                                       

  David Sarnoff já era atuante no mercado e tinha seus sonhos com a TV. Por este sonho ele faria tudo que fosse possível, inclusive atrapalha a vida de  Farnsworth . 
 Já o pioneiro da TV teve um fim quase melancólico comparado ao gênio criativo, inventivo e muito técnico. É isso que mostra os documentários apresentados na TV. 
Já no Brasil, passa a deixar a TV Analógica de lado e avançar com a TV Digital. Depos de Rio Veredo-Goiás e a vez da Capital Federal-Brasilia.  Nessas regiões  a frequencia de 700 MHZ é liberada, Desta forma,a Telefonia  4 G esta pronta para ocupar esta faixa.                                                                                                         Fontes:                                                                      
 http://www.biography.com/people/philo-t-farnsworth-40273#pioneer-in-television          https://en.wikipedia.org/wiki/Philo_Farnsworth
  https://pt.wikipedia.org/wiki/David_Sarnoff
 http://www.biography.com/people/philo-t-farnsworth-40273
  http://www.blogdocallado.com/2016/03/02/brasilia-e-a-proxima-rio-verde-acaba-de-desligar-sinal-analogico/                                                                   Imagens e videos disponíveis na internet.
                                                                                           J.A.                                                                                                                                                                           

segunda-feira, 1 de fevereiro de 2016

Porque as tarifas de energia elétrica não baixam?



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Essa é a pergunta que muitos fazem considerando que estamos com quase 70% da geração hídrica normalizada.
A resposta esta em primeiro lugar na gestão do sistema, lá atrás no primeiro governo Dilma, quando iniciou uma seca no país e o governo não reagiu. Por certo por se tratar de um ano eleitoral naquele tempo, o governo procurou sempre minimizar e até esconder o problema. Pior de tudo foi fazer uma intervenção eleitoreira baixando as tarifas, quando o movimento teria que ser outro.
O resultado foi um desequilíbrio tarifário por conta da geração térmica quase levando o setor a bancarrota. Precisou o Governo as pressas injetar capital e meses depois ainda aportar recursos a juros baixos. Num terceiro momento, sem recursos do tesouro nacional, a solução foi passar os custos à população.

Para que entendamos precisamos analisar os custos envolvidos na cadeia setorial, conforme gráfico abaixo.

Apresentamos um gráfico de elaboração da Abradee, que indica a atual composição tarifária média do Brasil (incluindo todos os consumidores brasileiros) em 2015. Vale ressaltar que a variação de percentuais é devida à inclusão de todos os tipos de consumidores nesse novo cálculo (industriais, comerciais, residenciais, etc.), bem como de vários Estados:


Como se vê, o Gráfico acima mostra que a atual estrutura tarifária brasileira proporciona só 6% de remuneração do capital investido (lucro) pelo setor de distribuição. Mesmo assim, o setor investe, por ano, 12,3 bilhões de reais em ampliação de redes, contratação de empregados, manutenção, pesquisa, etc.
Ainda que com perspectivas de redução de sua lucratividade pela renovação das concessões, o setor de distribuição é, sem sombra de dúvidas, um dos que mais acredita e investe no Brasil, isso principalmente por ter, como norteadores, a qualidade dos serviços prestados e a satisfação dos brasileiros pelo acesso à energia elétrica.
Possuímos, também, outras informações sobre tarifas em nosso banco de dados – a principal delas o estudo comparativo de tarifas. Confira ao final desta página!

Como estão os reservatórios das principais bacias de geração hídrica:
Com as chuvas acima da média, canal Pereira Barreto da Hidrovia Paraná Tiete, berm como a Hidroelétrica de Ilha solteira voltam a operar positivamente.




Como vimos já é possível desligar algumas térmicas e baixar a tarifa. O governo vem fazendo isso e a conta gotas. Vem baixando nas bandeiras tarifárias não exatamente na tarifa geral. Como mostrou o gráfico, existem investimentos governamentais para o setor que por falta de recursos do tesouro eles vêm adiando, sem contar que as empresas ainda não recuperaram de todo da bravata eleitoral.
Outro fator importante,foi o aumento do ICMS por alguns estados da federação. Por exemplo no Estado do RS os aumentos foram ; De 25% para 30% do imposto sobre gasolina, álcool, telecomunicações e energia elétrica.


Se as chuvas se mantiverem regulares até Abril próximo talvez para o final deste ano tenhamos uma baixa nas tarifas. Um outro fator foi a redução do crescimento do país com um impacto de - 2% no consumo geral de energia.
Noticiario recente do Jornal Hoje da Rede Globo;
"Hidrelétricas do Centro-Oeste e Sudeste têm melhor nível desde 2013

Reservatórios geram aproximadamente 70% da energia elétrica do país.
Índice dos reservatórios está em 44% da capacidade".

Link:http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2016/02/hidreletricas-do-centro-oeste-e-sudeste-tem-melhor-nivel-desde-2013.html

De qualquer forma já se tem a espectativa de mudança da bandeira vermelha para a amarela nos próximos meses.

Fontes:





J.A.

quarta-feira, 6 de janeiro de 2016

Aumentando a eficiência dos painéis solares...

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Já se observou a instalação mecânica dos painéis solares de forma a colher mais eficiente  a energia solar durante todo período diário.
Já se observou o uso de dispositivos eletro-eletrônicos de forma a se movimentar ao longo do dia obtendo uma maior eficiente na coleta energética.

Mas este novo projeto é muito inovador como veremos abaixo.

Do site da: Rawlemon , um das maiores desenvolvedores de

 Tecnologia solar.



Dispositivo esférico pode concentrar mais energia, algo em torno de 35% , a mais que os convencionais mais eficientes.


Todos nós sabemos que o sol é a maior fonte de energia sustentável na terra. Desde mais de 40 anos a tecnologia nos ajuda a transformar esta fonte ao poder. O problema é a baixa eficiência : 80% de painéis fotovoltaicos instalados em todo o mundo têm um desempenho de 15% ou inferior; mas se os painéis não são rastreados com o sol, ou a média de perdas anuais de inclinação somam menos de 70%.

"Nós podemos espremer mais suco fora do sol. "
   
O Conceito
Nós já passamos por uma longa investigação e processo     criativo , desde os primeiros estudos , conceitos e esboços  para modelos 3D , cálculos e protótipos , grande quantidade de estudos lente esférica , por meio de medir o desem-      penho e os valores de transmissão de energia .
 Através de  testes de hipóteses, chegamos à conclusão de que a forma perfeita da lente esférica não só tem excelente  transmissão de energia, mas ook a capacidade de concen-    trar a luz difusa

Finalmente, chegamos à primeira experiência de nosso módulo de fachada com células multi Junction ( para aplicações espaciais ); ser realizado em janeiro de 2013 , no und Zentrum für certificada Sonnenenergie- Wasserstoff - Forschung Baden- Württemberg , na Alemanha. Esta experiência técnica comprovada a saída de elevado potencial de nosso sistema. Células multi junção só pode funcionar com os sistemas concentradores . Ao utilizar uma célula multijunction alta eficiência , reduzimos a superfície da célula para baixo a 1 % Em comparação com a mesma potência como uma célula de silício convencional em condições ideais . Em combinação com o sistema de seguimento de dois eixos para além das nossas taxas de duas vezes o rendimento de um painel convencional . Além disso, nossa área de células menor tem uma pegada de carbono menor, porque sua produção requer menos semicondutores preciosos ou outros materiais de construção

Fontes:



J.A.

sexta-feira, 18 de dezembro de 2015

Uma lei da física além dos poderes da Matemática

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Interessante artigo publica pela Revista Eletrônica Inovação

 Tecnológica de 15/12/2015


Física indecifrável
Um problema matemático que está na base de 
questões fundamentais da física - da física quântica 
e da física de partículas - é comprovadamente 
insolúvel.
Este que é o primeiro grande problema na física 
para o qual uma limitação tão fundamental foi 
comprovada foi identificado por Toby Cubitt 
(Universidade College de Londres), David Perez-
Garcia (Universidade Complutense de Madri) e 
Michael Wolf (Universidade Técnica de Munique).
Um material com intervalo espectral (esquerda) tem um único estado fundamental no limite termodinâmico. Um material sem intervalo espectral (direita) tem um espectro contínuo a partir do estado fundamental. [Imagem: Cubitt/Perez-Garcia/Wolf]

A importância da descoberta pode ser vista no fato 
de que ela demonstra que, mesmo de posse de uma 
descrição perfeita e completa das propriedades 
microscópicas - ou quânticas - de um material, isto 
não é suficiente para prever o seu comportamento 
macroscópico.
Intervalo espectral
Veja, por exemplo, o caso dos semicondutores, que 
estão na base de toda a tecnologia atual. Esses 
materiais, e vários outros, possuem um pequeno 
"intervalo espectral" - a energia necessária para 
transferir um elétron de um estado de baixa energia 
para um estado excitado, de energia mais alta.
Quando esta energia se torna muito pequena, o 
intervalo espectral se fecha, tornando possível para 
o material fazer uma transição para um estado 
completamente diferente - tornar-se 
um supercondutor, por exemplo.
Conhecer os detalhes microscópicos de um material 
e extrapolar matematicamente essas propriedades e 
comportamentos para o material em escala humana 
- em outras palavras, passar da física quântica para 
a física clássica - é considerado um dos 
instrumentos mais importantes na busca por novos 
materiais, incluindo algum que exiba a 
supercondutividade a temperatura ambiente ou que 
tenha qualquer outra propriedade desejável ou útil.
O trio demonstrou que esta abordagem tem uma 
limitação crucial, um beco sem saída.
Problemas indecidíveis
O trabalho prova matematicamente que, mesmo 
com uma descrição completa de um material em 
escala atômica ou molecular, determinar se ele 
possui um intervalo espectral ou não é, de fato, uma
 "questão indecidível".
"Alan Turing é famoso por seu papel na quebra do 
código Enigma. Mas, entre os matemáticos e 
cientistas da computação, ele é ainda mais famoso 
por provar que certas questões matemáticas são 
'indecidíveis'. Elas não são nem verdadeiras e nem 
falsas, só estão fora do alcance da matemática.
"O que nós mostramos é que a diferença espectral é 
um desses problemas indecidíveis. Isso significa 
que não pode existir um método geral para 
determinar se a matéria descrita pela mecânica 
quântica terá um intervalo espectral ou não. Isto 
limita a extensão na qual podemos prever o 
comportamento dos materiais quânticos e, 
potencialmente mesmo da física de partículas mais 
fundamental," explicou o professor Toby Cubitt.
O trabalho mostra que é matematicamente impossível sair dos componentes básicos da matéria e derivar seu comportamento macroscópico. [Imagem: Cubitt/Perez-Garcia/Wolf]
"Nós sabíamos da possibilidade de problemas que 
são indecidíveis em princípio desde os trabalhos de 
Turing e Godel na década de 1930. Até agora, 
porém, isso somente afetava os cantos muito 
abstratos da ciência da computação teórica e da 
lógica matemática. Ninguém antes tinha 
contemplado seriamente isto como uma 
possibilidade diretamente no coração da física 
teórica.
"Mas nossos resultados mudam esse quadro. De 
uma perspectiva mais filosófica, eles também 
desafiam os pontos de vista reducionistas, já que a 
dificuldade intransponível reside precisamente na 
derivação das propriedades macroscópicas partindo 
de uma descrição microscópica," acrescentou o 
professor Michael Wolf.
Nova Física
"Mas nem tudo são más notícias," acode rapidamente o 
terceiro membro do grupo, professor David Perez-Garcia.
"A razão pela qual este problema é impossível de resolver 
em geral é porque os modelos neste nível 
essencialmente desafiam qualquer tentativa de analisá-los.
"Mas esse comportamento bizarro também prevê uma 
física nova e muito estranha que não tinha sido vista antes.
 Por exemplo, os nossos resultados mostram que a adição 
de até mesmo uma única partícula a um pedaço de 
matéria grande poderia, em princípio, mudar 
dramaticamente suas propriedades. Novas físicas como 
esta são frequentemente exploradas em tecnologia," 
completou Perez-Garcia.
De fato, a dopagem - a adição de poucos átomos a um 
material para alterar suas propriedades - é parte essencial 
da eletrônica.
Os pesquisadores estão agora justamente verificando se 
sua descoberta vai além dos modelos matemáticos 
artificiais produzidos pelos seus cálculos, e atingem 
materiais mais realistas que possam ser testados em 
laboratório.
Assunto correlato:

Material bizarro abre fronteiras na spintrônica e na computação quântica

Site Inovação Tecnológica -  

Fontes:

J.A.