{"id":16725,"date":"2017-08-03T10:36:56","date_gmt":"2017-08-03T10:36:56","guid":{"rendered":"https:\/\/pqc.es\/a-vueltas-con-la-ley-de-moore\/"},"modified":"2026-02-23T15:39:42","modified_gmt":"2026-02-23T15:39:42","slug":"a-vueltas-con-la-ley-de-moore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pqc.es\/en\/a-vueltas-con-la-ley-de-moore\/","title":{"rendered":"A vueltas con la Ley de Moore"},"content":{"rendered":"<div class=\"news-content-block\">\n<p>Llevamos a&ntilde;os augurando el final de la famosa Ley de Moore, y no llega el d&iacute;a en que no nos desayunemos con un nuevo logro que permite ampliar el plazo de progresi&oacute;n en el grado de integraci&oacute;n.<\/p>\n<p>Pronto har&aacute; 30 a&ntilde;os de que, quien esto escribe, publicara el siguiente texto:<\/p>\n<p><strong><em>&ldquo;A pesar de que las estructuras de las redes cristalinas imponen, desde el punto de vista te&oacute;rico, limitaciones insalvables, se ha llegado a valores de integraci&oacute;n de millones de transistores, siendo impredecible cu&aacute;ntos transistores contendr&aacute; un chip para el cambio de siglo&rdquo;<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Y lleg&oacute; el cambio de siglo, y pasaron nuevas d&eacute;cadas, y la progresi&oacute;n ha continuado su marcha desde la famosa predicci&oacute;n.<\/p>\n<p>Fue en abril de 1965 cuando Gordon Moore, director entonces de I+D en la empresa Fairchild Semiconductor y posteriormente fundador de Intel, en el art&iacute;culo &ldquo;<strong><em>Cramming more components onto integrated circuits&rdquo;<\/em><\/strong> publicado en la revista Electronics dec&iacute;a &hellip;.<\/p>\n<p><strong><em>En la evoluci&oacute;n de la tecnolog&iacute;a existe, para cada tiempo, un costo m&iacute;nimo. Actualmente ese punto se ha alcanzado al usar &nbsp;50 componentes por circuito&hellip;&hellip; La integraci&oacute;n, para un m&iacute;nimo coste por componente, ha crecido aproximadamente a raz&oacute;n del doble por a&ntilde;o. A corto plazo, pueden ciertamente esperarse, si no superarse, estas proporciones. Sin embargo, a un mayor plazo, el ratio es algo m&aacute;s incierto, aunque no existen razones para creer que no permanecer&aacute; constante durante, al menos, 10 a&ntilde;os. Esto significa que en 1975, el n&uacute;mero de componentes por circuito integrado para un m&iacute;nimo costo, ser&aacute; de 65.000.<\/em><\/strong>&nbsp;<\/p>\n<p>Estas afirmaciones han pasado a la posteridad como &ldquo;Ley de Moore&rdquo; y, en general, han sido asociadas directamente al grado de integraci&oacute;n en s&iacute; y no al sentido real que, originalmente, estribaba en el costo de producci&oacute;n&nbsp;<\/p>\n<h1>Actualmente, el grado de integraci&oacute;n conseguido supone alcanzar varios miles de millones de transistores, lo que supone haber multiplicado la previsi&oacute;n de 1975 por 150.000 en s&oacute;lo unos pocos a&ntilde;os.<\/h1>\n<p>Sin embargo, ha de existir en alg&uacute;n punto una limitaci&oacute;n estructural, por lo que a&ntilde;o tras a&ntilde;o, surgen inexorablemente quienes vaticinan un inminente final. Parece que la Ley de Moore haya iniciado hace tiempo un largo adi&oacute;s, pero esa despedida final no llega y siempre surge alguna salida para impedirlo.<\/p>\n<p>Las limitaciones que han ido surgiendo tiempo atr&aacute;s se han salvado gracias al impresionante desarrollo de la nanotecnolog&iacute;a y a variantes sustentadas en arquitecturas 3D, pero, ciertamente, la evoluci&oacute;n de las soluciones con el silicio como elemento de base son las que est&aacute;n promoviendo esos presagios sobre un, m&aacute;s o menos, inminente final de esta loca carrera.<\/p>\n<p>Pero, como tampoco se le pueden poner puertas al campo, hete aqu&iacute; que se est&aacute;n creando v&iacute;as distintas para que no pare el baile.<\/p>\n<p>Por un lado, se est&aacute; hablando desde hace tiempo de las posibilidades de la computaci&oacute;n cu&aacute;ntica, sobre la cual ciertas firmas est&aacute;n apostando firmemente. Un claro ejemplo de ello lo tenemos en Google cuyos investigadores en el laboratorio de Goleta (CA) esperan realizar, para finales de a&ntilde;o, operaciones hasta ahora imposibles incluso para los mejores supercomputadores, demostrando con ello la supremac&iacute;a cu&aacute;ntica. Esta compa&ntilde;&iacute;a planea construir un chip de 49 qubits en una disposici&oacute;n de 7&#215;7 (3 qubit equivalen a 1 Teraflop) y hacerlo funcionar a un nivel de temperatura pr&oacute;ximo al cero absoluto (el valor concreto ser&iacute;a de 10 mK).<\/p>\n<p>Pero lo realmente sorprendente, si es que algo puede sorprender a estas alturas de curso, es encontrarse de nuevo con v&iacute;as alternativas para aumentar el grado de integraci&oacute;n en formato 2D.<\/p>\n<h1>Los cient&iacute;ficos conf&iacute;an en que materiales en 2D como el grafeno o el bisulfuro de molibdeno permitan construir microchips m&aacute;s complejos que van a posibilitar a Moore el seguir plenamente vigente.&nbsp;<\/h1>\n<p>Investigadores de la Universidad Tecnol&oacute;gica de Viena acaban de desarrollar un microchip con tres &aacute;tomos de espesor. El nuevo dispositivo est&aacute; construido con una fina capa de bisulfuro de molibdeno insertada, en plan sandwich, entre l&aacute;minas de &aacute;tomos de azufre. Esta especie de film resulta de una anchura seis d&eacute;cimas partes de un nan&oacute;metro (en comparaci&oacute;n, la capa activa de un microchip de silicio puede llegar a 100 nm de espesor). El prototipo contiene 115 transistores que consumen 60 mW.<\/p>\n<p>En fin, una v&iacute;a m&aacute;s, entre otras tantas que ir&aacute;n saliendo, por donde buscar c&oacute;mo traspasar la barrera que algunos predec&iacute;an para una ley que nos lleva acompa&ntilde;ando, con casi exacto cumplimiento, desde hace m&aacute;s de 50 a&ntilde;os.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"news-image-block\">\n<figure class=\"media-holder\">\n            <img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" alt=\"\" width=\"1280\" height=\"640\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/image_37.jpg\" data-src-small=\"\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/image_37.jpg\" data-src-medium=\"\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/image_37.jpg\" data-src-large=\"\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/image_37.jpg\" data-src-xlarge=\"\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/image_37.jpg\" style=\"opacity: 1;\"><br \/>\n        <\/figure>\n<\/p><\/div>\n<div class=\"news-content-block\">\n<p><strong>Juli&aacute;n Plaza, director del proyecto de reforma de Vodafone Basauri, con Antonio G&oacute;mez y David Garc&iacute;a<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"news-content-block\">\n<p>PQC result&oacute;, en su momento, adjudicataria de los trabajos de proyecto y direcci&oacute;n de obra de este proceso de transformaci&oacute;n, cuyo principal campo de actuaci&oacute;n en la reforma ha sido el de los grupos electr&oacute;genos, con una doble intenci&oacute;n. Primeramente, explotar al m&aacute;ximo las capacidades existentes en la red de suministro de compa&ntilde;&iacute;a y, en segundo lugar, actualizar y robustecer tanto los grupos existentes, ya de una cierta edad, como los sistemas de transferencia autom&aacute;tica entre ambas fuentes de suministro, todo ello, llevado a cabo sin afectar el normal funcionamiento del centro.<\/p>\n<p>Este premio mantiene a PQC en la l&iacute;nea de a&ntilde;os anteriores donde, tanto con el premio a la ingenier&iacute;a en la primera edici&oacute;n como con los sucesivos premios en las siguientes a proyectos en los que hemos intervenido (Telef&oacute;nica, BBVA, Interxion, T-Systems, Asac, Bankia), se puede constatar la posici&oacute;n de PQC como ingenier&iacute;a de referencia en el sector.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"news-image-block\">\n<figure class=\"media-holder\">\n            <img decoding=\"async\" alt=\"\" width=\"1280\" height=\"640\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/image_30.jpg\" 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