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El Grupo Naval recibió en sus instalaciones de Cherburgo a la Ministra francesa de las Fuerzas Armadas, Florence Parly, y al Jefe de la Marina francesa, Almirante Pierre Vandier. Visitaron el astillero donde se repara actualmente el submarino nuclear de ataque (SSN) Perle. La Ministra de las Fuerzas Armadas y Embajadora de Australia, Gillian Bird, también se reunió con los equipos franco-australianos que trabajan en el programa australiano de futuros submarinos.

“El Grupo Naval y sus socios industriales están plenamente comprometidos para permitir a la Marina francesa recuperar lo antes posible el potencial de sus seis submarinos nucleares de ataque. El éxito de los trabajos de reparación del Perle se debe en gran parte a los conocimientos técnicos y a la profesionalidad de los equipos de Naval Group implicados y estamos orgullosos de poner estas competencias únicas al servicio de un reto cuya envergadura apreciamos plenamente” declaró Pierre-Eric Pommellet, Presidente y Director General de Naval Group.

Los trabajos de reparación y transformación del SSN Perle, gravemente dañado el pasado mes de junio, constituyen un reto totalmente nuevo. Cinco meses después del inicio de los trabajos, la parte trasera indemne del Perle se ensamblará con la proa del Saphir. Este último fue retirado del servicio en julio de 2019.

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La Dirección Noruega del Petróleo (NPD) ha concedido a Total E&P Norge AS un permiso de perforación para el pozo 25/5-8, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento de Gestión de Recursos. El pozo 25/5-8 se perforará desde las instalaciones de perforación Leif Eiriksson en la posición 59°37’05.65″ norte y 02°23’44.48″ este. El programa de perforación del pozo 25/5-8 corresponde a la perforación de un pozo salvaje en la licencia de producción 102 F. Total E&P Norge AS es el operador con una participación del 50%. Los otros titulares son Petoro AS, con un 30%, Centrica Resources (Norge) AS, con un 10%, y Det norske oljeselskap ASA, con un 10%. La zona de esta licencia comprende parte del bloque 25/5 en la parte central del Mar del Norte. La licencia de producción 102 F se adjudicó el 10 de octubre de 2013 (APA 2011). Este es el primer pozo de exploración que se perfora en la licencia, y dentro de la zona de la licencia. El permiso está supeditado a que el operador obtenga todos los demás permisos y autorizaciones exigidos por otras autoridades antes de que comience la actividad de perforación.

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La precisión temporal es fundamental en muchas tareas de detección, comunicación y cálculo.  La necesidad de una precisión de temporización muy elevada alcanza su punto álgido en la tecnología de radar, la radioastronomía de línea de base muy larga (VLBI) y la informática cuántica, por citar tres ejemplos.

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Los investigadores del IPAS han desarrollado un oscilador criogénico de zafiro, o reloj de zafiro, que produce una señal extremadamente pura a una frecuencia de microondas de unos 10 GHz y permite medir el tiempo con una precisión en la escala de los femtosegundos, con un rendimiento entre 10 y 1.000 veces superior al de cualquier tecnología de la competencia.

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El silicio ha sido durante mucho tiempo el sustrato elegido para la electrónica de potencia, pero gracias a los avances en investigación, el GaN ha sustituido al silicio. La razón de este cambio es que el GaN se considera un material de banda prohibida ancha. Esto significa que tiene un alto voltaje de ruptura y una excelente eficiencia a altas temperaturas.

El nitruro de galio sobre zafiro es el material ideal para la amplificación de la energía de radio. Ofrece una serie de ventajas sobre el silicio, como una mayor tensión de ruptura y un mejor rendimiento a altas temperaturas.

El GaN es un semiconductor binario III/V de banda prohibida directa que se utiliza habitualmente en diodos emisores de luz brillante desde la década de 1990. El compuesto es un material muy duro que tiene una estructura cristalina de Wurtzita. Su amplio band gap de 3,4 eV le confiere propiedades especiales para aplicaciones en:

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Por ejemplo, el GaN es el sustrato que hace posibles los diodos láser violeta (405 nm), sin necesidad de recurrir a la duplicación no lineal de frecuencias ópticas. Su sensibilidad a las radiaciones ionizantes es baja (como la de otros nitruros del grupo III), lo que lo convierte en un material adecuado para conjuntos de células solares para satélites. Las aplicaciones militares y espaciales también podrían beneficiarse, ya que los dispositivos han demostrado estabilidad en entornos de radiación.

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