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NOTICIO Junio 2018

Published by CIO - Centro de Investigaciones en Óptica, 2018-06-12 17:07:45

Description: NOTICIO Junio 2018

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Además de permitirnos entender, predecir y controlar la naturaleza a nivelfundamental con un grado de precisión sorprendente, la física cuántica pro-mete el desarrollo de tecnologías revolucionarias de información, cómputo,metrología e imagenología. Actualmente, el estudio y aplicación de propieda-des cuánticas de la luz y la materia han generado avances tecnológicos quehan transformado de manera trascendental y en múltiples aspectos, tantonuestra vida cotidiana como la concepción misma que tenemos de nuestroentorno. Este hecho es reconocido internacionalmente al grado que, en losúltimos diecisiete años, se han otorgado un total de cuatro premios Nobel aonce científicos involucrados en esta disciplina. 51 NC

LABORATORIOS NACIONALES El área de estudio de Información y Cómputo Cuántico surge en la década de los 80’s gracias en parte a la idea original de Richard Feynman, uno de los más grandes físicos del siglo XX. 52

Luego de una charla magistral que impartió en seguras e inviolables por principio fundamental fí-la “Primera Conferencia de Física de la Compu- sico. Hoy en día se comercializan los primeros pro-tación” realizada en el Instituto de Tecnología totipos de estas revolucionarias tecnologías, losde Massachusetts (MIT del inglés) en mayo de cuales han despertado enorme interés en gigantes1981, Feynman aseveró que resultaba imposi- tecnológicos como Google, que compró la primerable simular de forma eficiente la evolución de un computadora cuántica disponible comercialmentesistema cuántico (partículas fundamentales, áto- a la canadiense D-Wave Systems por la asombrosamos, moléculas, sistemas biológicos) usando una suma de 10 millones de dólares. Un aspecto im-computadora electrónica digital ordinaria o “clá- portante de estas nuevas tecnologías de informa-sica”, basada en el uso de “bits” como unidad de ción cuántica es que debe ser posible integrarlasla información. Debido a esto, Feynman sugirió la en chips escalables y compatibles con las redes denecesidad de desarrollar un nuevo paradigma o telecomunicaciones disponibles en la actualidad.modelo de computación conocido como cómputo En este contexto el Laboratorio Nacional de Ma-cuántico. Este nuevo modelo, que usa como uni- teria Cuántica: Materia Ultrafría e Informacióndad fundamental de información al bit cuántico o Cuántica (LANMAC) surge en 2014 con la sólida“Qbit”, explota dos extraños fenómenos de la na- intención de posicionar a México como un juga-turaleza a nivel fundamental, la superposición de dor relevante en el desarrollo de investigación enestados cuánticos y el enredameinto de estados ciencia básica y aplicaciones tecnológicas en te-cuánticos, los cuales se emplean como un recurso mas de Materia Ultrafría e Información Cuántica.para almacenar, trasmitir y procesar información De esta forma, el LANMAC representa un necesa-en maneras radicalmente diferentes, permitiendo rio esfuerzo nacional que involucra a investigado-resolver problemas de cómputo y llevar a cabo ta- res en diversas instituciones (UNAM, CIO, CICESE,reas de información que resultan poco eficientes o INAOE, ITESM, UASLP, CENAM) de varios estadosimposibles de resolver utilizando bits clásicos en del país, con el objetivo de entender propiedadescomputadoras ordinarias. fundamentales de sistemas cuánticos para el de- Para entender el potencial revolucionario sarrollo de aplicaciones tecnológicas de próximade estas nuevas tecnologías podemos conside- generación en las áreas de información, cómputo,rar que se estima que una computadora cuántica metrología e imagenología cuánticas.será hasta 100 millones de veces más rápida que Algunos de los principales proyectos o líneasla más poderosa computadora clásica disponible de investigación que desarrolla el LANMAC son:actualmente. Otro ejemplo es el caso del proto-colo de información cuántica de encriptación de 1) Creación de sistemas gaseosos cuánticos y tram-telecomunicaciones conocido como Distribución pas magneto-ópticas para atrapar y manipularCuántica de Llaves (QKD del inglés), el cual explo- átomos neutros o iones ultrafríos. Estos sistemas,ta el teorema de no clonación de estados cuánticos que representan los primeros en el país y segundospara encriptar redes de telecomunicaciones por en Latinoamérica, se implementarán en forma defibra óptica o satelitales de forma que sean 100% condensados de Bose-Einstein, Fermi-Dirac o tram- 53 NC

LABORATORIOS NACIONALESpas de iones y serán usados en aplicaciones como permiten la implementación escalable y robusta deel desarrollo de procesadores y memorias cuánticas protocolos de información y cómputo cuántico enpara tecnologías de información y cómputo cuán- aplicaciones fuera de laboratorio, directamente com-tico, así como el desarrollo de relojes atómicos de patibles con redes de telecomunicaciones disponibles.próxima generación para tecnologías de metrologíacuántica de ultra alta precisión. El CIO, mediante la constitución en Agosto de 2015 del laboratorio asociado de Fotónica Cuán-2) Diseño e implementación de fuentes de estados tica, es partícipe de este esfuerzo liderando el de-fotónicos cuánticos con propiedades optimizadas sarrollo de fuentes de estados fotónicos cuánticospara aplicaciones específicas. Cada una de las nue- y circuitos fotónicos cuánticos integrados en chip,vas tecnologías de información cuántica requiere de diseñando y fabricando en los laboratorios y ta-un tipo particular de estado cuántico fotónico, por lleres del CIO, chips fotónicos con arquitectura delo que el desarrollo de técnicas que permitan la ge- óptica integrada mediante la técnica de escrituraneración eficiente de fotones con propiedades opti- láser directa. Los chips, cuyas primeras pruebasmizadas es un área de investigación muy activa en exitosas se han obtenido recientemente, se usa-la actualidad. Los estados fotónicos cuánticos se ge- rán en estudios de propiedades fundamentalesneran explotando procesos de óptica no lineal como de sistemas cuánticos, así como en la implemen-conversión paramétrica espontánea descendente tación de protocolos de información, cómputo e(SPDC del inglés). imagenología cuántica. Estos avances posicionan al CIO y al LANMAC en el panorama global del3) Creación de circuitos fotónicos cuánticos inte- desarrollo de tecnologías fotónicas cuánticas degrados en chip. Los circuitos fotónicos integrados próxima generación.Fig 1. Anillos de color característicos del estado fotónico cuántico generado me- Fig 2. Chip fotónico integrado cuántico. Chips con propiedades similares ya sediante el proceso óptico no lineal de conversión paramétrica espontánea descen- diseñan y fabrican en el CIO. (Imagen tomada de University of Bristol’s Centre fordente (SPDC). Quantum Photonics) 54



LABORATORIOS NACIONALESLaboratorio Nacionalde Ciencia y Tecnología de Terahertz ENRIQUE CASTRO Durante el año 2015 en el marco de la iniciativa de Laboratorios Nacionales de CONACyT se creó el Laboratorio Nacional de Ciencia y Tecnología de Tera- hertz (LANCYTT) como una propuesta conjunta entre la Universidad Autóno- ma de San Luis Potosí y el Centro de Investigaciones en Óptica A.C. Este labo- ratorio se creó con la misión de proveer al país de un laboratorio de frontera para la investigación en esta banda espectral con cuatro ejes principales de trabajo propio: Telecomunicaciones en Terahertz, Imagen de Terahertz, Es- pectroscopia de Terahertz y Desarrollo de dispositivos para Terahertz. Ade- más tiene entre sus objetivos poner a disposición de la comunidad científica nacional servicios de medición, desarrollo y asesoría en temas relacionados con THz. En el aspecto financiero, el LANCYTT-León ha atraído poco más de 6 millones de pesos en proyectos de desarrollo además de alrededor de 5 mi- llones de pesos de recursos propios, con una utilidad de aproximadamente 3 millones para el CIO desde su creación hace 3 años. 56

El LANCyTT-León ha generado el 30% de toda la producción científica del paísen el área desde su creación y ha generado los tres artículos más citados a nivelnacional, también en su área, además de otros dos en el “Top 10” de acuerdo aWeb of Science. 57 NC

LABORATORIOS NACIONALESDesde el punto de vista de producción académica, el Investigaciones Estéticas de la UNAM y próximamen-LANCYTT-León ha generado 18 artículos en 3 años, te con la Escuela Nacional de Conservación, Restau-es decir 6 al año en promedio. Además ha graduado ración y Museografía en proyectos donde la técnica2 doctores, 4 maestros y 1 licenciado, producido un de terahertz pueda proveer de información útil en elcapítulo de libro y presentado 32 trabajos en con- proceso de restauración, o de evaluación de objetosgresos. Además organizó la primera reunión nacio- de interés cultural tales como pinturas sobre lienzo,nal de terahertz THzMX2015 y el 42 International murales, cerámicas, etc.Conference on Infrared, Millimeter and Terahertz 4. Creación de nuevos componentes ópticos para THz.Waves 2017, el congreso más grande e importanteen el mundo en esta especialidad. En el frente de creación de tecnología propia, elEn cuanto a líneas de investigación, hoy en día LANCYTT-León ha trabajado en el desarrollo dellos principales frentes atacados dentro del LAN- novedoso sistema MMAT (Medición del Mapeo deCYTT-León son: Agua por Terahertz) por el cual se ha solicitado1. Salud: con particular énfasis en el desarrollo de patente y que actualmente puede ofrecer la prime-nuevos métodos de diagnóstico. ra alternativa a nivel mundial para el diagnóstico2. Ciencia de plantas: con particular énfasis en la temprano del Pie Diabético. La primera pruebacreación de nuevos métodos de caracterización fi- piloto en pacientes diabéticos y voluntarios salu-siológica no destructiva in-vivo y de optimización dables fue publicada en 2017 y ha generado unde irrigación. interés considerable tanto en el ámbito científico -3. Inspección de patrimonio cultural: aquí colabora- académico como en el industrial y médico, ademásmos con diversas instituciones como el Instituto Na- este proyecto fue presentado como una parte delcional de Antropología e Historia, la Escuela de Con- pabellón de innovación de México durante la feriaservación y Restauración de Occidente, el Instituto de industrial Hannover Messe, en Alemania. 58



LABORATORIOS NACIONALESlaboratorio nacionalEN INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE MATERIALES LIGEROS PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ ( L A N I A U TO ) ELDER DE LA ROSA 60

El sector automotriz en México ha demostrado ser uno de los principalesmotores de la economía Nacional. En la actualidad, representa más del 3%del PIB del país y el 18% del PIB manufacturero. Cuenta con una inversiónextranjera directa mayor a 51 mil millones de dólares y aporta más de 900mil empleos directos. Este sector enfrenta nuevos desafíos que determinaránsu dinámica en los próximos años, uno de ellos corresponde a las exigenciasregulatorias en cuanto a la seguridad, medio ambiente y eficiencia energéti-ca. Sin duda alguna, el desarrollo de nuevos materiales más ligeros jugará unpapel central para su cumplimiento. 61 NC

LABORATORIOS NACIONALESEl LANIAUTO inició operaciones en 2017 con el • Materiales para el almacenamiento de energía.compromiso de desarrollar tecnología e innova- • Materiales con propiedades ópticas, foto luminis-ción en nuevos materiales ligeros para la industria centes y optoelectrónicas para los nuevos sistemasautomotriz y de autopartes, así como proporcio- de iluminación y señalización.nar servicios competitivos de análisis de mate- Además de innovar en nuevos materiales li-riales para la cadena de valor automotriz, lo que geros, este laboratorio contribuye en la formaciónestablece el objetivo general de laboratorio. Un la- de recursos humanos de pregrado y posgrado enboratorio enfocado a atender la demanda de nue- esta área del conocimiento, brinda servicios de ca-vos materiales del sector automotriz. Las áreas de racterización y capacitación a las empresas de lainvestigación que se desarrollan son: cadena de valor automotriz y se utiliza como una• Materiales compuestos, que mejoran su resisten- plataforma de vinculación con las empresas paracia mecánica, conductividad eléctrica, térmica y es- desarrollar proyectos de innovación tecnológicatabilidad dimensional. para éste sector estratégico. 62

En este laboratorio participan además de el CIQA, El desarrollo de sistemas de iluminación más efi-quien lidera el proyecto, el CIATEC, el CIDETQ y el cientes impacta en el ahorro energético y con elloCIO. El Centro de Investigaciones en Óptica partici- una reducción en la emisión de contaminantes.pa a través del Laboratorio de Nanofotónica y Ma- Anclado en una de las áreas de mayor actividad enteriales Avanzados (NAM por sus siglas en inglés). el sector automotriz, esperamos que el LANIAUTODesarrollamos nanomateriales y materiales com- se consolide aportando soluciones innovadores apuestos luminiscentes de alta eficiencia para la si- este sector estratégico para el país.guiente generación de sistemas de iluminación, lu-minarias y señalización para el sector automotrizy de autopartes. También desarrollamos materia-les con propiedades optoelectrónicas para dispo-sitivos como detectores, fuentes de luz LED y láser,conductores transparentes y semitransparentes. 63 NC





CONSORCIOS (ECATIEs) consorcios del CONACYT FUENTE: CONACYT

El fortalecimiento y la expansión de Centros, tura de personal de base. En términos estricta-particularmente aquella enfocada a la atención a mente legales, la construcción de infraestructuranecesidades regionales, se abordó en el pasado a se da a través de alguno de los Centros, como suje-través de subsedes, con la desventaja clara de lleva to de apoyo, quien además debe poseer el terrenoa la región de atención una sola especialidad o, en donde se realiza la obra. La capacidad humana seel mejor de los casos, un subconjunto de las espe- genera a través de la comisión de personal de CyTcialidades que representaban las fortalezas de un ya existente en los Centros, o a través de cátedrascentro. Más aún, en algunos casos se construyeron CONACYT que son solicitadas por alguno de lossubsedes en la misma lógica de desarrollo lineal Centros para tal efecto.de algunos de los Centros, con la idea de detonar En el proceso de creación de los Consor-gradualmente en las regiones el desarrollo y la in- cios, el CONACYT ha adoptado una estrategianovación en un proceso paulatino que iniciaba al de apoyo que incluye la implementación de unmenos parcialmente en la ciencia básica. Programa específico del Fondo Institucional de Bajo el enfoque de la Reorganización del Fomento Regional para el Desarrollo Científico,Sistema de Centros Públicos CONACYT propuesto Tecnológico y de Innovación (FORDECYT), don-desde el año 2015, entendemos que la atención re- de contemplan tanto el apoyo a fortalecimientogional requiere acciones ágiles que lleven las me- como a gastos de operación de los Consorcios dejores y más pertinentes capacidades del conjunto los Centros.de Centros del Sistema para la solución de proble- Es importante reiterar que la creaciónmas específicos. A diferencia de los consorcios de de Consorcios constituye una nueva estrategiavinculación que se basan en relaciones temporales de despliegue de la política científica, tecnoló-para resolver un problema en particular, los con- gica y de innovación por parte del CONACYT ysorcios de investigación tienen por objeto generar del Sistema de Centros, la cual está orientada ao en su caso aprovechar, la infraestructura, equipa- la atención de retos nacionales y regionales demiento y personal más adecuado para atender las importancia crítica para el país. Esta mística dedemandas de los diferetnes sectores estratégicos compromiso con los retos nacionales deberápara la economía del país a través de las capacida- permear la gestación y desarrollo de los Consor-des de los diferentes centros participantes. cios, por lo cual el espíritu de cooperación entre Adicionalmente, se construyen esquemas centros y grupos de investigación, así como unade gobernanza y operación que permitirán tener visión de largo aliento serán las característicasla cantidad necesaria de personal de apoyo para de funcionamiento de esta estrategia. La flexibi-atender al Consorcio. lidad, el aprendizaje continuo y la construcción Los Consorcios de investigación no generan interdisciplinaria e innovadora de solucionesnuevas personalidades jurídicas, ni nueva estruc- son los ejes de este reto. 67 NC

CONSORCIOS (ECATIEs) consorciosEn los que participa el cio ELDER DE LA ROSA Uno de los primero ejemplos de consorcios es el clúster científico tecno- lógico BioMimic liderado por el INECOL donde participan además de 12 CPIs el LANGEVIO, CINVESTAV y algunas universidades del extranjero entre ellas el MIT. La idea es desarrollar innovación inspirada en el concepto de biomi- metismo, es decir innovación a partir de la naturaleza. El CIO participa activa- mente en este clúster para aprovechar los fenómenos ópticos que se obtienen de la naturaleza. Actualmente se tiene un proyecto FORDECYT por un monto de $ 100 millones de pesos de los cuales el CIO recibe $ 2 millones a través de la participación del laboratorio de polarización y esparcimiento y del labora- torio de percepción y robótica. La nueva generación de consorcios enfocados a atender sectores es- tratégicos del país es el despliegue de la política pública que promueve el aprovechamiento de las capacidades de los Centros que en forma colabora- tiva y complementaria se agrupan para aportar tecnología e innovación a la solución de problemas nacionales. Los consorcios mantienen una especia- lidad bien definida que atiende un sector específico y mantienen una estre- cha vinculación con el o los sectores para los cuales fueron diseñados. Es 68

decir, los consorcios sirven como ventanilla para llo. Participamos también en dos consorcios que sela vinculación de los Centros que lo conforman. encuentran en proceso de formación, el consorcio de inteligencia artificial (CIA) y el correspondienteCon los consorcios se fortalece la infraestructura al gran telescopio milimétrico (GTM). El primero escientífico tecnológica del país distribuyéndose entoda el área geográfica pero siempre respondien- liderado por el CIMAT y participamos a través dedo a una necesidad real. Los consorcios deberán nuestro laboratorio de visión e inteligencia artificial,encontrar financiamiento para el desarrollo de también en formación, un laboratorio de uso comúnsus actividades y no deberá impactar el presu- que aglutina nuestra mayor experiencia y capacida-puesto de los Centros participantes. Existen 22 des científico-tecnológicas en este tema. El segundoconsorcios con convenio firmado, 5 de éstos se es liderado por el INAOE y esta enfocado al desarro-encuentran en operación, 12 en instalación y 5 en llo de instrumentación para el GTM donde nuestraformación. Se localizan en 14 estados de la Repu- participación es a través del laboratorio de tera-blica y participan 24 de 26 CPI. El CIO participa hertz. Por supuesto, en todos los casos todo el perso-en 6 de estos consorcios. nal científico-tecnológico puede participar pues los consorcios debemos verlos como una ventana más Los consorcios en los que participa el CIO para promover innovación y desarrollo tecnológicoque ya se encuentran en operación o instalación a partir del conocimiento que generamos.cuentan con algún proyecto de apoyo en desarro- 69 NC

CONSORCIOS del CONACyT01 C EN TA CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS AERONÁUTICAS0203 · CIATEQ, CIDETQ, CIDESI, CIQA, CIMAR, CIATEC, INAOE, COMIMSA0405 C I T TA A CENTRO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE06 AGUASCALIENTES PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ0708 · CIMAR, CIO, CIATEC, CIATEQ, CIDESI, CIDETEQ, CIMAT, CIQA, COMIMSA, INAOE, INFOTEC, IPICYT0910 CLEMA CONSORCIO DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN, ENERGÍA Y MANUFACTURA AVANZADA11 · CIDESI, CIATEQ, COMIMSA COA CONSORCIO EN ÓPTICA APLICADA · CICESE, CIO, INAOE CON I D EA CONSORCIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN ELECTRÓNICA APLICADA · INAOE, CIDESI, CIATEQ HIDROCARBUROS CONSORCIO DE HIDROCARBUROS EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE · CIATEQ, CIDESI, COMIMSA, CIQA MTH CONSORCIO DE MOLDES, TROQUELES Y HERRAMENTALES · CIDESI, CIATEQ, COMIMSA CIA CONSORCIO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL · CIMAT, CIO, CICESE, INAOE, INFOTEC, CENTRO GEO, CIDESI CONMAD CONSORCIO DE MANUFACTURA ADITIVA · CIDESI, CIATEQ GTM GRAN TELESCOPIO MILIMÉTRICO · INAOE, CIO, CICESE, CIDESI A D ES U R ALIANZA ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA REGIÓN PACÍFICO SUR · CENTRO GEO, CIATEJ, CICY, CIAD

MANUFACTURA POLÍTICA PÚBLICA MANUFACTURA Y ENERGÍA AGROINDUSTRIA MANUFACTURA Y TEXTIL MANUFACTURA Y DATOS12 C I D EA CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN AGROBIOTECNOLOGÍA ALIMENTARIA1314 · CIAD, CIATEJ1516 CI I DZA CONSORCIO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO PARA LAS ZONAS ÁRIDAS1718 · IPICYT, CIQA, CIATEJ, EL COLEGIO DE SAN LUIS, CIAD, CIB1920 COITTEC.AGS CONSORCIO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO21 AGROALIMENTARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.22 · CIB, CIQA, CIO, CIATEJ COVINO · COLEF, CICESE, CIAD C OTA CONSORCIO DE TRATAMIENTO DE AGUA · CIMAV, CIQA, CIDETEQ, CIBNOR, CIATEJ, COLSAN CENTRO M ET CONSORCIO PARA EL ESTUDIO DE ZONAS METROPOLITANAS · INFOTEC, CIDESI, CIDE, CENTRO GEO, EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, INSTITUTO MORA CIDIGLO CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DIÁLOGO SOBRE GOBIERNO LOCAL · CIESAS, CIATEJ, EL COLEGIO DE MICHOACÁN A.C., CICY, EL COLEGIO DE SAN LUIS CITLAX CONSORCIO DE INVESTIGACIÓN Y DE INNOVACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA · COIMSA, CIQA, CIDETQ, INAOE TEXTI L CONSORCIO DE INNOVACIÓN TEXTIL Y MANUFACTURA 4.0 · CIQA, CIATEQ, CIATEC COER CONSORCIO DE ENERGÍAS RENOVABLES · CIATEJ, CICESE, CIO, CIATEQ, CIMAR, CIDESI I N T ELI N OVA CONSORCIO DE INFORMACIÓN, INTELIGENCIA E INNOVACIÓN · CENTRO GEO, CIDE, CIMAT, INFOTEC

UBICACIÓN CONSORCIOS del CONACyTcovino agua coa centa centromet mth manufactura aditiva ciidza cittaa coittec intelinova cidiglo conidea citlax clema coer hidrocarburos inteligencia artificial gtm citma adesur cidea 22 Consorcios (convenio firmado) 14 Estados de la República 24 de 26 CPI participan 6 Se encuentran en operación, 11 en instalación, 5 en propuesta 96 Cátedras CONACyT asignadas a Consorcios

Consorcios en los que participa el CIO CITTAA ( Aguascalientes, Aguascalientes) Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica de Aguascalientes para el Sector Automotriz ·CIMAV · CIO · CIMAT · INAOE · CIDETEQ · CIATEQ · IPICYT · COMIMSA · CIATEC · CIDESI · INFOTEC · CIQA GTM CIA ( Puebla, Puebla) (Guanajuato, Guanajuato) Gran Telescopio Milimétrico Consorcio de Inteligencia Artificial· INAOE· CIO · CIMAT· CICESE · CIO· CIDESI · CICESE · INAOE · INFOTEC · CENTRO GEO · CIDESI COER COA ( Guadalajara, Jalisco) ( Monterrey, Nuevo León) Consorcio de Óptica AplicadaCentro de Tecnología e Innovaciónen Energías Renovables de Jalisco · CICESE · CIO· CIATEQ · CIDESI · INAOE· CIO · CIMAV· CIATEJ · CICESE COITTEC BIOMIMIC ( Aguascalientes, Aguascalientes) ( Xalapa, Veracruz) Consorcio para la Innovación · INECOL · CIATEJy Transferencia Tecnológica para el Desarrollo · CIO · CIBNOR Agroalimentario del Edo. de Aguascalientes · CIMAV · CICESE · CICY · CIDE · CIATEJ · CIQA · CIDESI · CIO · IPICYT · CINVESTAV · CIQA · CIAD · CIATEC · CIBNOR CONSORCIOS DEL CONACyT

CONSORCIOS (ECATIEs)Centro de Innovacióny Transferencia Tecnológica de Aguascalientes para el sector automotriz (CITTAA) DANIEL MAY 74

El sector Automotriz y de Autopartes es uno En particular en Aguascalientes, el sector Automo-de los más importantes a nivel nacional, ya que triz representa uno de los sectores más importan-contribuye de forma significativa al producto tes al ser el que mayor aporta al PIB estatal. Estointerno bruto (PIB) nacional. Si bien deben en- ha sido impulsado con la instalación de las plantasfrentarse retos de competitividad tecnológica, ya de NISSAN, así como la llegada y puesta en ope-que se tiene una posición más débil comparada ración de Daimler la cual, independientemente delcon otros países emergentes, el sector contem- futuro del TLCAN ha asegurado que iniciará la pro-pla un gran potencial de crecimiento. Lo ante- ducción de un modelo de su marca Mercedes Benzrior se fundamenta considerando la instalación que construyó en un joint-venture con la alianzade nuevas plantas en el país, así como el hecho Renault-Nissan. Los principales retos en Aguasca-de que a pesar de la presión de una posible can- lientes están relacionados con el hecho de que secelación del Tratado de Libre Comercio, nuestro cuenta con muy pocas empresas tractoras de capi-país logró producir 13% más vehículos el año tal nacional, así como el incentivar la inserción depasado, gracias a lo cual mantuvo su posición empresas locales dentro de la cadena de provee-como la séptima potencia armadora de vehículos duría del sector Automotriz.en el mundo, un sitio en el que se ha mantenido Ante esto, CONACyT y el Gobierno de Aguas-desde el año 2014. De hecho, según datos de la calientes con la colaboración de centros públicos deAsociación Mexicana de la Industria Automotriz investigación (CPI) están desarrollado el Centro de(AMIA), el sector automotriz espera que la pro- Innovación y Transferencia Tecnológica de Aguas-ducción de vehículos ligeros supere las 4 millo- calientes para el Sector Automotriz (CITTAA) quenes de unidades para 2018, una cifra mayor a lo buscará detectar las principales áreas de oportu-reportado en el acumulado de 2017, a pesar de la nidad de la industria automotriz local. El objetivorenegociación del Tratado de Libre Comercio de principal de este proyecto es fortalecer a las em-América del Norte (TLCAN). De igual manera, la presas locales y regionales para impulsar su incor-AMIA espera una exportación de 3.2 millones de poración a la cadena de proveeduría automotriz aautos para este año. través de la implementación de servicios y capaci- 75 NC

CONSORCIOS (ECATIEs) - Modelo de gobernanza para el CITTAA- comité consejo coordinador consorcio consultivo gerenete del consorcio grupo operativocoordinación de servicios coordinación de coordinación de para la industria innovación y desarrollo inteligencia de negocios tecnológico técnico laboratorio técnico laboratorio técnico laboratoriomanufactura avanzada electrónica materiales avanzadosModelo de gobernanza para el CITTAA, que en términos generales es similar para todos los consorcios. El comité coordinador del consorcio está formado por los cen-tros participantes; el consejo consultivo está formado por actores del sector automotriz en este caso, incluye autoridades del estado de Aguascalientes quien financia elproyecto a través de un FOMIX. El grupo operativo está formado por un representante técnico de cada centro participante que en conjunto con el gerente del consorciodefinen quien o quienes participan en el desarrollo del proyecto.tación, así como impulsar la innovación y desarrollo CIMAV, CIQA, E INAOE) cuyas actividades han im-tecnológico que mejoren los diferentes procesos en pactado a industrias del sector Automotriz, y es li-las empresas. Esto es muy importante consideran- derado por el Centro de Investigaciones en Óptica.do que la demanda en los niveles de producción se La inversión total para el proyecto es de 74 millo-ha incrementado al ingresar al sector Automotriz, nes de pesos distribuidos en tres etapas. Se tieneasí como el control de calidad de los productos que contemplado iniciar la construcción de las instala-gradualmente están cambiando de un control alea- ciones del CITTAA en Agosto del 2018, lo que deto-torio a un control de calidad al 100%. Lo anterior es nará la adquisición e instalación del equipamiento.impensable sin la implementación de mejoras tec- El consorcio comienza a operar a la par de estasnológicas en el proceso productivo. actividades considerando la infraestructura conEl CITTAA articula la participación de doce cen- que se cuenta en los centros asociados al consor-tros de investigación (CIO, CIATEC, CIDESI, CIDE- cio. Las instalaciones del CITTAA completamenteTEQ, CIATEQ, CIMAT, IPICYT, INFOTEC, COMIMSA, operativas se plantean para Julio del 2019. 76

Emplazamiento de edificios a construir en un terreno de 7500 m2 donado por el estado de Aguascalientes. www.cittaa.mx 77 NC

CONSORCIOS (ECATIEs) Consorciode Óptica Aplicada (COA) C I C E S E- C I O - I N A O E GABRIEL RAMOS 78

En respuesta a la política de CONACYT orientada a fortalecer el trabajointer/trans-disciplinario de sus Centros de Investigación, el CICESE, CIO eINAOE a finales del año 2016 deciden impulsar la formación del Consorcio deÓptica Aplicada (COA) con sede en el Parque de Investigación e InnovaciónTecnológica (PIIT) [http://www.piit.com.mx] en el Estado de Nuevo León. Laconformación del COA busca hacer converger la experiencia y áreas de espe-cialización del CICESE, CIO e INAOE en temas de óptica y fotónica. El objetivo de este consorcio es atender de manera conjunta las de-mandas del sector industrial, de salud y social en la región noreste del país.De acuerdo a las líneas de investigación, perfil de los recursos humanos ycapacidades de desarrollo tecnológico de los Centros que conforman el COA,se podrán ofertar soluciones técnicas e innovación en pruebas ópticas, visiónrobótica, control de calidad en procesos industriales, sensores, manufactura4.0, fotónica, dispositivos médicos y e-salud (práctica de cuidados sanitariosapoyada en tecnologías de la información y las comunicaciones). 79 NC

CONSORCIOS (ECATIEs)En el 2017 se constituyó formalmente el COA con deberá crecer para responder a las necesidadesla firma de un convenio entre las instituciones par- del COA. Como estrategia para para establecerticipantes. Para la toma de decisiones y orientación una plantilla de personal científico/técnico quede las actividades, existe un comité coordinador esté al frente de las actividades del COA se hande consorcio (CCC) integrado por los Directores de sometido varios proyectos a la convocatoria decada Centro participante y por un representante cátedras CONACYT. Independientemente de estede Conacyt. Como guía para la toma de decisiones, nuevo personal que venga a formar parte delel CCC cuenta con un estudio de mercado sobre las COA, todo el personal científico y técnico del CI-áreas de oportunidad así como un documento de CESE-CIO-INAOE podrá participar activamenteanálisis sobre las rutas de acción a seguir en base en las iniciativas y actividades del COA. En estea los nichos de oportunidad. sentido, el COA es un espacio de interacción in- Para la puesta en marcha del consorcio, terinstitucional para generar soluciones técnicasen el año 2017 el COA sometió un proyecto FOR- a diferentes problemáticas.DECYT en el Estado de Nuevo León, lo que per- A inicios del 2018 se ha contratado al Ing.mitió ampliar las instalaciones que tiene el CI- Hugo Quintanilla como Gerente de Consorcio, cu-CESE en el PIIT con la finalidad de albergar el yas funciones serán las de impulsar, coordinar yCOA. Estas instalaciones cuentan con un área administrar las actividades del COA en función dede 636 m2, y existen 10 laboratorios del CICE- un catálogo de capacidades de investigación, desa-SE que en esta etapa podrán ser usados para las rrollo tecnológico y servicios técnicos que el con-actividades del consorcio. Esta infraestructura sorcio puede ofertar a la industria. 80



CONSORCIOS (ECATIEs) Consorciode Energía Renovable (CoER) IVÁN SALGADO La Ley para la Transición Energética estableció como meta para el 2024 que el 35% de la energía fuera producida a partir de fuentes de energía lim- pia. Así también los cambios al marco normativo del sector por la reforma energética han generado un gran dinamismo y oportunidades de negocio en el aprovechamiento de las energías renovables (ER). La industria de alto con- sumo (>1 MWh/mes) está obligada a que al menos un 5 % de su consumo sea producido a partir de fuentes de energía limpia para el 2018. Esta fracción aumentará a un 5.8 % en 2019, 7.4 % en 2020, 10.9 % en 2021 y 13.9 % en 2022. Este contexto favorecerá un crecimiento exponencial en la instalación de Plantas de generación a base de ER. Se prevé que el mercado de las ener- gías renovables en México representará una inversión de US$ 110 billones en los sectores de generación, transmisión y distribución hasta 2030 (1). Enfrentar el enorme desafío que representa la transición energética requiere la participación articulada de 3 sectores clave: Industria, Gobierno y Académica. Es por ello que a fin de atender las necesidades en Ciencia y Tecnología del sector, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) ha creado el Consorcio de Energía Renovable (CoER) con sede en la ciudad de Zapopan Jalisco. El consorcio está integrado por 6 CPIs de CONACyT: CI- DESI, CIO, CIMAV, CIATEJ y CICESE, fungiendo como centro líder el CIATEQ. 82



El CoER atenderá las líneas de I+D en Energía So- triales, II) Tecnologías de concentración solar, III)lar Fotovoltaica y Termosolar; Eficiencia Energéti- Producción de combustibles alternativos a partir deca, Bioenergía, Eólica, Micro y Mini-hidráulica. El procesos termoquímicos o fotocatalíticos, IV) Eva-consorcio cubrirá las regiones de influencia de los luación y cuantificación del Recurso solar, V) Siste-centros participantes, desde el norte y hasta el sur mas fotovoltáicos de concentración solar.del país, con presencia en Jalisco, Aguascalientes, La inversión inicial para el CoER por parteQuerétaro, Durango, Tabasco, Chihuahua, Baja Ca- del CONACyT y el Gobierno de Jalisco es de $50lifornia, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Millones de Pesos a través de un Fondo Mixto.Estado de México y Tabasco. El cual contempla la construcción de un edificio El aporte del Centro de Investigaciones en sustentable de 1 piso y medio, con 1150 m2, 4 La-Óptica AC al CoER está principalmente en el área boratorios con equipamiento especializado y unade la Energía Solar a través de su Grupo de Investi- plataforma de 200 m2 para la demostración degación e Ingeniería Solar (GIIE-Sol) el cual se enfo- prototipos desarrollados en el Consorcio. El pro-ca en la conversión de energía solar en energía útil yecto se encuentra en su segunda etapa, la cualpara la generación de calor, electricidad y combus- contempla la construcción de las instalaciones etible. La investigación básica se desenvuelve den- instalación de equipamiento.tro de la óptica, mecatrónica, fenómenos de trans-porte y termoquímica. Las áreas de interés son: Referencias.I) Aplicaciones del calor solar en procesos indus- 1. Informe sobre las últimas novedades en energías renovables en México. Renewables Now, Febrero, 2018 84



CONSORCIOS (ECATIEs) consorcio de Innovación y Transferenciade Tecnología para el Desarrollo Agroalimentario del Estado de Aguascalientes (COITTEC.Ags) JAVIER RIVERA (CIATEJ) · DANIEL MAYEl sector agropecuario es uno de los sectores una oportunidad para el crecimiento y diversifica-más importantes a nivel nacional, como se pudo ción comercial del estado de Aguascalientes.observar durante la elaboración de las Agendas Para mejorar e impulsar las actividades delestatales de innovación, al haber sido escogido por sector agropecuario es necesaria la participaciónla gran mayoría de los estados como un área de en actividades de Investigación, desarrollo e inno-especialización estratégica para el desarrollo eco- vación (I+D+i) de los diferentes actores tanto lo-nómico de los estados. Es importante mencionar cales como regionales, como son Universidades yque en el estado de Aguascalientes el sector agro- Centros de Investigación. La participación del es-pecuario y la industria alimentaria tienen un peso tado en actividades de ciencia y tecnología no essignificativo comparado con otros estados, por lo nueva, ya que a través de diferentes Fondos Mix-que el fomento del sector agropecuario constituye tos se han apoyado más de 90 proyectos del sector 86



empresarial, público y de los centros de investiga- logía (CONACyT) apoyaron un Fondo Mixto para lación. Aguascalientes es de hecho el estado con ma- creación del Consorcio de Innovación y Transferen-yor presencia de centros públicos de investigación, cia de Tecnología para el Desarrollo Agroalimenta-y uno de los mayores retos es lograr articular los rio del Estado de Aguascalientes (COITTEC.Ags).esfuerzos en I+D+i para fortalecer la transferencia El COITTEC.Ags, integra la participación de cuatrotecnológica y con ello, impulsar el ecosistema de Centros Públicos de Investigación del CONACYT, elinnovación en áreas estratégicas del estado como Centro de Investigación y Asistencia en Tecnologíalo es el sector agropecuario. y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ), el Cen- En este sentido el estado de Aguascalientes, tro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C.a través del Instituto para el Desarrollo de la Socie- (CIBNOR), el Centro de Investigación en Óptica, A.C.dad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes (CIO) y el Centro de Química Aplicada, A.C. (CIQA),(IDSCEA) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecno- cuyo objetivo primordial es articular e integrar un 88

ecosistema de Innovación y Emprendimiento, que Para la implementación del COITTEC.Ags se cuen-genere soluciones tecnológicas integrales, innova- ta con un presupuesto de $54,997,000.00 de pe-doras y sustentables para el sector agroalimenta- sos, el cual fue distribuido en tres etapas. rio y agroindustrial del estado de Aguascalientes. La primer etapa contempló la planeaciónEl COITTEC.Ags será la plataforma tecnológica que del COITTEC.Ags, en particular desarrollar el mo-por esencia facilitará la articulación de las cadenas delo de operación y de negocios del COITTEC.Ags,de valor existentes en el Estado de Aguascalientes, y actualmente se ha comenzado la segunda etapaen especial en aquellas cadenas que inciden direc- que contempla la construcción de las instalacionestamente en los sectores agrícolas (frutas y verdu- y equipamiento de las mismas. El centro líder enras), pecuario (sector lácteo), avícola (pollos y hue- este proyecto es CIATEJ quien coordina los esfuer-vo) y piscícola. Permitiendo así la competitividad zos de los diferentes asociados en el consorcio.de la región a nivel nacional e internacional. 89 NC





PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN DE LARGO ALIENTO (PILAs) Es cada vez más evidente que el abordaje de grandes problemas naciona- les demanda una mayor y mejor comunicación entre las Instituciones de Investigación científica y tecnológica de nuestro país, para detectar capaci- dades complementarias, para poder aplicar enfoques multidisciplinarios y para optimizar la infraestructura administrativa, humana y de equipamiento existentes. Esfuerzos en el pasado han permitido identificar esta necesidad y han sembrado la semilla de la integración de los Centros; sin embargo, no se había dado un planteamiento en un arreglo de red de un alcance como el que se está desarrollando en los PILA, basado en diagnósticos pertinentes, con objetivos comunes, con canales adecuados de comunicación y con reglas claras de operación. No se trata de convocatorias para proyectos a corto plazo, se trata de programas de largo aliento; es decir, de definir, priorizar y alinear la agenda de investigación de la comunidad científica y tecnológica del sistema de Cen- tros del CONACYT con un horizonte de 10 o más años. Se trata de identificar socios estratégicos en las diferentes instituciones del País, e incluso del ex- tranjero, con quienes sumar esfuerzos para potenciar la calidad e impacto de la investigación, se trata de establecer un canal institucional con actores clave de la política pública para moldear los planes científicos y adaptarse a las cambiantes necesidades del país y, al mismo tiempo, procurar que los resultados de la investigación lleguen de la forma más efectiva a sus manos. Los Programas de Investigación de Largo Aliento son, en suma, la estrategia del Sistema de Centros CONACYT para tener un impacto directo en los temas nacionales enunciados en el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e In- novación (PECiTI). 92

programas deinvestigación de largo aliento (PILAs) FUENTE: CONACYT 93 NC

Esta estrategia de alineación temática es comple- pos de enfoque durante 2014 y 2015, se han con-mentaria a otras que se están adoptando para la formado ocho Programas que abarcan, al menosintegración efectiva del sistema y que incluyen la parcialmente, el espectro entero de los temas delcreación de consorcios (grupos de centros que se PECiTI al tiempo que aprovechan redes de inves-instalan en una localidad clave para abordar de tigación, infraestructura y especialistas de los 26manera conjunta grandes retos de desarrollo re- centros públicos de investigación del sistema, congional) y la Estrategia de Centros para la Atención la participación transversal del Fondo para el De-Tecnológica a la Industria (ECATIs). sarrollo de Recursos Humanos (FIDERH). Los PILA Actualmente, los PILA se encuentran en una identificados al momento son:fase avanzada de construcción; capitalizando di- 1. Cambio climático y sustentabilidadversos ejercicios que se venían haciendo desde el 2. Alimentación2013 y explícitamente a través de trabajo en gru- 3. TICs para el bienestar 94

4. Energía mité de usuarios conformado por tomadores de5. Innovación tecnológica y manufactura avanzada decisión, principalmente del sector Gobierno, quie-6. Naturaleza del universo nes tendrán como rol indicarle al comité científico7. Sociedad y desarrollo la forma de transferencia del conocimiento que8. Obesidad, diabetes y síndrome metabólico mejor permita que la investigación que se realice bajo la sombrilla de los PILA se traduzca, a travésCada uno se conforma por un comité científico de la política pública, en bienestar de la sociedad.donde participan representantes de los diferentes Un tercer componente de los PILA es la red del Plansubtemas que abordará el PILA, buscando al mis- Científico de Centros, donde están representadosmo tiempo la participación de los diferentes Cen- todos los PILA y que tiene por función garantizar latros por conducto de investigadores consolidados comunicación transversal entre ellos.de amplia trayectoria. También se instalará un co- 95 NC

1. BIOFO MICROSC 7. PLASMÓNICA Y NATURA NANOFOTÓNICA UNIV 6. ÓPTICA NO LINEAL YPROCESAMIENTO ÓPTICO Módulo 3 Luz-M DE MATERIALES5. ÓPTICA CUÁNTICA

OTÓNICA YCOPÍA ÓPTICA 2. ESPARCIMIENTO Y ÓPTICA ESTADÍSTICA LEZA DEL 3. LÁSERES Y FUENTESVERSO NOVEDOSAS DE LUZ Interacción Materia 4. MATERIALES Y METAMATERIALES ÓPTICOS

la naturaleza del universoPrograma de Investigación de Largo Aliento GABRIEL RAMOS



Los programas PILA del sistema de centros CO- temática fue dividida en 6 módulos, uno de ellos elNACyT (CC) definen la agenda de investigación enamplios ejes de desarrollo prioritario. Los progra- de Interacción Luz-Materia, en el cual participa elmas se organizan en 8 temáticas (naturaleza del CIO. En este módulo se identificaron las siguientesuniverso, sustentabilidad y cambio climático, ali- líneas de investigación en óptica como priorita-mentación, innovación, TIC para el bienestar, sec-tor energético, obesidad y diabetes, sociedad y de- rias: I) biofotónica; II) esparcimiento y óptica es-sarrollo). El Conacyt convocó a expertos en cadaárea, para vertebrar las competencias de los CC en tadística, III) láseres y fuentes novedosas de luz;las diferentes disciplinas, atendiendo la necesidadde planeación, maximizando la colaboración de los IV) materiales ópticos y metamateriales; V) ópticacentros, para así atender las necesidades del paísen investigación, desarrollo tecnológico, y forma- cuántica; VI) óptica no lineal y procesamiento óp-ción de recursos humanos a mediano y largo plazo.Los resultados fueron presentados a la comunidad tico de materiales; VII) plasmónica y nanofotónica.de los diferentes CC. La temática de Naturaleza del Universo se A través de diferentes estrategias el CIO ha prio-concentra en la astronomía y cosmología, física,química, matemáticas y ciencias de la Tierra. Esta rizado su actividad para incidir en las temáticas identificas en el módulo de Interacción Luz-Ma- teria. El área de biofotonica y áreas afines se ha robustecido de manera significativa. La actividad de investigadores consolidados que orientaron su trabajo científico hacia esta área, la llegada de jóve- nes investigadores y la creación de nuevos labora- torios (Laboratorio de Biofotónica, Laboratorio de Nanosensores Biofotónicos, Laboratorio Nacional100


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