La pandemia de COVID-19 ha sido el motorizador de una serie dedesarrollos en todos los ámbitos de la biotecnología en razón de lapeligrosidad del virus, su alta tasa de contagio y su peligrosidad enrelación a la letalidad de los pacientes. Estos trabajos han tenido variosobjetivos, uno de los cuales ha sido el de proveer sistemas de atencióna pacientes en situaciones de emergencia sanitaria. Ante la posibilidadde colapso de las salas de tratamiento intensivo, uno de los equiposmás requeridos para poder atender a pacientes que no tengan espacioen las UTI es el ventilador de asistencia respiratoria.El grupo de trabajo perteneciente al Instituto de Estudios Interdisciplinarios de Ingeniería (IESIING), de la Universidad Católica de Salta,se abocó al desarrollo de un modelo de ventilador de emergencia quepudiera ser replicado con mínimos conocimientos de electrónica, concomponentes comunes y el uso de impresoras 3D. Así se produjo unprototipo que cumple con todas las expectativas basadas en el uso deun turbocompresor axial, como consecuencia del estudio de las diversas posibilidades de adaptación de sistemas para ventilación mecánica.
ARK: http://id.caicyt.gov.ar/ark:/s25457012/ljjwo6pha
En este ensayo el autor indaga en la presunción de que el período 1955-1966 es de alguna manera subestimado por los historiadores de la ciencia en la República Argentina. A tal fin, con datos de una profusa investigación bibliográfica, detalla los hitos de ese período en el área de las ciencias de la ingeniería y de la tecnología.
Non-ionizing radiation (NIR) is a subject of continuous debate despite having been regulated internationally and at the level of organizations in all countries. This debate is focused on the level of population exposure to non-ionizing radiation density, since there is no certain evidence of the level of safety of the values adopted ranging from 0.2 mW/cm 2 to 0.2 uW/cm 2 according to the regulations of each state. The radiation precisions are made with models that evolve to take into account most of the factors that can attenuate the radiation emitted from an antenna from free space to models that take reflection and diffraction as attenuation factors. However, our work deepens in a phenomenon that is verified in measurement campaigns that is one of the values that do not fit with predictive models and that, on the contrary instead of showing attenuation, have higher values than expected. This work shows the results of observation campaigns of these points and their relationship with environmental conditions, which present diverse probabilities to explain their condition.
La demanda en el incremento de la capacidad de las redes inalámbricas ha motivado la reciente búsqueda hacia el desarrollo de sistemas que utilicen/reutilicen el espacio radioeléctrico de manera selectiva. Los sistemas de antenas inteligentes proporcionan oportunidades para incrementar la capacidad del mismo, tendientes a la obtención de calidad de servicio.
El presente proyecto consiste en la implementación de un sistema robótico cuyo efector final es una antena parabólica, el cual constará de un sensor de campo magnético, que indicará la intensidad de señal con el objetivo de que el brazo establezca la posición final de la antena según la mayor intensidad de señal del emisor y establecer el ángulo de arribo de la señal del emisor. El sistema podrá ser controlado de forma inalámbrica por una estación base, la cual recolectara los datos.
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