De lo básico a lo aplicado

El taller Fundamental Meets Technology, organizado por el ICAS de la UNSAM, buscó impulsar la colaboración entre la investigación en física y el sector productivo. Durante el encuentro se presentaron casos en los que diversos grupos desarrollaron tecnología como parte de sus investigaciones y hubo una mesa de discusión con las autoridades más importantes del sistema científico y tecnológico nacional.

Por Matías Alonso  
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Agencia TSS – En el taller Fundamental Meets Technology, organizado el pasado viernes 27 de abril por el International Center for Advanced Studies (ICAS) de la UNSAM, se presentaron diversos casos en los que grupos de científicos del área de la Física desarrollaron proyectos de tecnología a partir de sus líneas de investigación. Posteriormente, allí también hubo una mesa de discusión con algunos de los actores más relevantes del sistema científico nacional.

El encuentro fue realizado en la UNSAM por los investigadores del ICAS Daniel de Florian (director del instituto) y Ezequiel Alvarez, y por Xavier Bertou, investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y del Instituto Balseiro (IB) y contó con la participación del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, y representantes de empresas como INVAP, Y-TEC y Satellogic, entre otras.

Durante la mesa redonda que cerró el seminario, el ministro Barañao se refirió a la influencia que pueden tener algunos proyectos tecnológicos en la sociedad, cuando aseguró: “El año siguiente al lanzamiento del Arsat 2 aumentaron muchísimo las inscripciones en ingenierías, por eso necesitamos tener nuevas utopías. Cuando le comentaba a la gente que se postergaba la construcción del Arsat 3 me miraban como si hubiéramos quedado afuera del Mundial”.

Federico Golmar, decano de la Escuela de Ciencia y Tecnología de la UNSAM, presentó el proyecto LabOSat, una plataforma electrónica para realizar experimentos en satélites.

Durante la primera parte, se orientó el debate del día en torno a una clasificación de tipos de experimentos en base a su tamaño y sus necesidades relacionadas. Entre los proyectos expuestos estuvo el del físico Fernando Monticelli, quien trabaja en el análisis de los datos del sensor ATLAS del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) en Ginebra, Suiza. Este sensor cilíndrico, de cuarenta metros de largo y veinte de diámetro, fue construido para detectar los rastros dejados por el choque de partículas en el acelerador. Un equipo de investigadores liderado por Monticelli en el Grupo Experimental de Física de Partículas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) diseñó un trigger, que es un sistema que permite decidir en tiempo real qué información es importante y debe ser guardada y cuál debe ser descartada, algo vital ya que se generan unos cuarenta millones de eventos por segundo, por lo que no pueden ser todos guardados, sino solo aquellos más importantes y que generan interés. En la próxima fase del HLC, este investigador y su equipo de la UNLP contribuirán en el desarrollo del hardware del sensor, que deberá tener más potencia para analizar más datos en menor tiempo.

Otro de los proyectos presentados fue el del investigador Mariano Berisso (Centro Atómico Bariloche-CNEA), quien expuso sobre el Skipper CCD (por Charge-Coupled Device) que diseñaron. Se trata de un instrumento capaz de detectar diferentes tipos de radiación, construido a partir de una webcam de bajo costo. El dispositivo, que podría tener aplicaciones en diversas industrias, como en el caso de la medición de la densidad de ciertos materiales, fue el producto de una línea de investigación que obtuvo un subsidio del Fermilab (Estados Unidos), fue desarrollado en Tecnópolis del Sur (Bahía Blanca) y será fabricado por la empresa Arsultra. Berisso citó el caso de trabajos que se realizaban en el INTA Bariloche, en los que se cortaban finas capas de madera de árboles locales y se mandaban a Francia para hacer mediciones de densidad, que con este sensor se podrían hacer localmente. “Nosotros podemos hacer todos estos experimentos porque estamos subidos a hombros de gigantes”, afirmó Berisso sobre la posibilidad que les ofrece el equipamiento y el conocimiento acumulado en la CNEA.

Gustavo Moreno, de Y-TEC, presentó el desarrollo de un sistema autónomo de dinamometría para pozos petroleros.

La jornada culminó con la mesa redonda que contó con la presencia, además del ministro Barañao, del presidente de la CNEA, Osvaldo Calzetta; del presidente de Y-TEC, Santiago Sacerdote; del CEO de INVAP, Vicente Campenni; y del coordinador del Laboratorio ANDES, Xavier Bertou; entre otros. “Estas investigaciones son una manera de demostrar que podemos avanzar hacia una economía basada en el conocimiento”, sostuvo Barañao. Desde el público, el investigador de la CNEA Andrés Kreiner solicitó al ministro “que haya continuidad en las políticas y que haya inversión en ciencia y tecnología porque sin ella no hay posibilidad de desarrollo”.

Calzetta, de la CNEA, puso el foco en la gestión de los proyectos: “Para muchos proyectos tenemos financiamiento, lo que no tenemos es quién los gestione y no se lo podemos pedir a INVAP todo el tiempo”. Otro de los problemas mencionados, en el que coincidieron Sacerdote y Calzetta, es la falta de colaboración dentro del sistema científico argentino. Sacerdote sostuvo: “El sistema está atomizado y necesita sentirse uno solo. En Y-TEC se pueden hacer grandes proyectos de investigación pero serán pocos y en temas estratégicos”. En el mismo sentido, Calzetta expresó: “Hay grupos de excelencia en todos lados, pero como todo el mundo quiere ser cacique, se atomizan. Tenemos que pensar en proyectos grandes. No se puede hacer lo que hace la CNEA en instituciones muy chicas, sino que hay que crear clusters para poder generar los proyectos de los cuales estamos hablando”.


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