1500

GENERACION DE LAS COMPUTADORAS Y SUS TENDENCIAS

  • Period: to

    PIMERA GENERACIÓN

    • Se caracterizo por los TUBOS DE VACIO y las tarjetas perforadas al introducir datos.
    • Ocupaban una habitación entera
    • Su principal función era resolver cálculos matemáticos y aritméticos.
    • Algunos personajes son: John Von Newman, John W. Mauchly y J. Presper E.
    • Escuela Moore
  • Period: to

    SEGUNDA GENERACIÓN

    • Se caracterizo por los TRANSITORES, consumían
    • Usaban anillos magnéticos para almacenar la información y las instrucciones.
    • Consumían menos electricidad.
    • Tenían menos necesidad de ventilación.
    • Lenguajes de programación más complejos
    • Más económicas
    • Algunos personajes son: John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley y un destacado.
    • GENE AMDAHL destaco por crear la LEY DE AMDAHL y por crearlas de un mismo software, pero diferentes especificaciones y tamaños.
  • RICHARD FEYNMAN

    • El físico estadounidense Richard Feynman dio una conferencia, en una reunión de la Sociedad Estadounidense de Física en Caltech el 29 de diciembre de 1959, que a menudo se considera que sirvió de inspiración para el campo de la nanotecnología. Feynman había descrito un proceso mediante el cual se podía desarrollar la capacidad de manipular átomos y moléculas individuales.
  • Period: to

    Transistores a nanoescala

    • Un transistor de unión de metal-semiconductor de base nanocapa (unión M-S) fue inicialmente propuesto y demostrado por A. Rose en 1960, L. Geppert, Mohamed Atalla y Dawon Kahng en 1962.
  • ESCUELA MOORE

    Esta escuela respondió con una serie de conferencias. Los asistentes se enteraron de que ENIAC. Las técnicas generales para construir computadoras y también la nueva idea de almacenar programas en la memoria, que nadie había hecho todavía.
  • Period: to

    TERCERA GENERACIÓN

    • Marcó una nueva era que se definió por el perfeccionamiento de los C.I., es decir, los circuitos integrados creados desde 1958, que son unos chips o pastillas de silicio, que permiten la colocación de enormes cantidades de dispositivos electrónicos en un mínimo espacio, logrando disminuir nuevamente el tamaño de la computadora e incorporando la multiprogramación. Su uso revolucionó la forma de componer computadoras, vigente hasta hoy en día en la fabricación de celulares, calculadoras.
  • Period: to

    Cuarta Generación

    • La denominada cuarta generación es el producto del microprocesador de los circuitos electrónicos. Al tamaño reducido de los chips hizo posible la creación de las computadoras personales
    • l microprocesador es un procesador que incluye dos tipos de memoria: una volátil (equivale a la de todos los procesadores) y otra no volátil (la memoria del disco duro). Además, incluye periféricos y todo lo anterior en un único chip. En el procesador, los dos tipos de memoria y los periféricos son externos.
  • Period: to 1980 BCE

    NANOTECNOLOGÍA

    *La quinta generación de computadoras se refiere al uso de la tecnología asociada con la inteligencia artificial, apoyándose en la tecnología de integración de ultra gran escala, que permite colocar en un solo chip un sinnúmero de módulos. Esta generación tiene como fundamento los avances tecnológicos obtenidos en las generaciones informáticas anteriores. Por tanto, está destinada a encabezar una nueva revolución industrial. Su implementación está diseñada para mejorar la interacción.
  • Period: to

    NANOTECNOLOGÍA

    Se han encontrado nanotubos de carbono en cerámica de Keeladi, India, que datan de c. 600-300 a. C., aunque no se sabe cómo se formaron o si la sustancia que los contenía se empleó deliberadamente. Se han observado nanocables de cementita en el acero de Damasco, un material que data de c. 900 dC, también se desconoce su origen y forma de fabricación.
  • QUINTA GENERACIÓN

    La quinta generación de computadoras se refiere al uso de la Tecnología asociada con la inteligencia artificial, apoyándose en la tecnología de integración de ultra gran escala, que permite colocar en un solo chip un sinnúmero de módulos. Esta generación tiene como fundamento los avances tecnológicos obtenidos en las generaciones informáticas anteriores. Por tanto, está destinada a encabezar una nueva revolución industrial. Su implementación está diseñada para mejorar la interacción.
  • NORIO TANIGUCH

    • Norio Taniguch fue el primero en utilizar el término "nanotecnología" en una conferencia de 1974, para describir procesos de semiconductores como la deposición de películas delgadas y el fresado de haces de iones que exhiben un control característico del orden de un nanómetro. Su definición fue: "La 'nanotecnología' consiste principalmente en el procesamiento, la separación, la consolidación y la deformación de materiales por parte de un átomo o una molécula".
  • Period: to

    Invención de la microscopía de sonda de barrido

    El microscopio de efecto túnel, un instrumento para obtener imágenes de superficies a nivel atómico, fue desarrollado en 1981 por Gerd Binnig y Heinrich Rohrer en el Laboratorio de Investigación de IBM en Zúrich, por lo que recibieron el Premio Nobel de Física en 1986. Binnig, Calvin Quate y Christoph Gerber inventó el primer microscopio de fuerza atómica en 1986. El primer microscopio de fuerza atómica disponible comercialmente se introdujo en 1989.
  • Descubrimiento de fullerenos

    • Los fullerenos fueron descubiertos en 1985 por Harry Kroto, Richard Smalley y Robert Curl. El descubrimiento de los nanotubos de carbono se atribuye en gran medida a Sumio Iijima de NEC en 1991, aunque se han producido y observado nanotubos de carbono en una variedad de condiciones antes de 1991.
  • ROBÓTICA

    • La robótica es la ciencia y tecnología que consiste en recrear artificialmente máquinas autómatas capaces de realizar actividades que podría realizar un ser vivo.
  • Origen

    • Edad Antigua.
    • Edad Media.
    • Edad Moderna
    • Época Contemporánea.