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Pocas cosas están tan presentes en nuestra
vida cotidiana como las mediciones. Las tomamos
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en cuenta cuando compramos productos en el
supermercado. Las realizamos al preparar nuestra
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receta favorita en cuanto a la cantidad de
cada ingrediente y el tiempo que toma cada
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paso. Aunque la mayoría de las veces, hacemos
uso de ellas, pues gran parte de la tecnología
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a nuestro alrededor realiza una infinidad
de mediciones para facilitar nuestras actividades.
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¡Hola! Mi nombre es Israel y hoy hablaremos
de metrología.
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Metrología significa ciencia de la medición
y sus aplicaciones, es decir que es un área
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del conocimiento que se enfoca en el estudio
de los aspectos teóricos y prácticos de
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las mediciones. De esta definición surge
una pregunta sumamente importante: ¿qué
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es una medición?
Medición es el proceso de obtener experimentalmente
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la magnitud física de un objeto o fenómeno
de interés, que en este caso llamaremos mesurando,
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al compararlo con una unidad de referencia…
y el dispositivo que utilizamos para realizar
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esta comparación se llama instrumento de
medición.
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Ahora es necesario saber cuáles son estas
magnitudes físicas y cuáles son sus unidades
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de referencia. Para ello tenemos que hablar
del BIPM, el Bureau International des Poids
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et Mesures o, en español, la oficina internacional
de pesos y medidas, un organismo que surge
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en 1875 a partir de la Convención del metro
y cuya sede está a las afueras de París.
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El BIPM está cargo de algo que seguramente
todos ustedes conocen: el sistema internacional
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de unidades, el famoso SI, que es justamente
en donde se definen las 7 magnitudes físicas
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fundamentales y sus unidades de base correspondientes.
En él encontramos a la masa cuya unidad de
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base es el kilogramo, la longitud con el metro,
el tiempo con el segundo, la corriente eléctrica
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con el ampere, la temperatura termodinámica
con el kelvin, la cantidad de sustancia con
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el mol y finalmente la intensidad luminosa
con la candela.
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Como dato importante, a partir de mayo del
2019 todas las unidades de base se definen
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a partir de 7 constantes universales, es decir
que están presentes en la naturaleza y que
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nunca cambian. Antes de esto, algunas de las
unidades fundamentales se definían a partir
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de lo que se conoce como patrón. Por ejemplo,
para el kilogramo el BIPM usaba un cilindro
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de aleación platino-iridio, y con él definía
lo que era el prototipo internacional del
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kilogramo, el IPK.
Ahora bien, si combinamos estas unidades de
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base a partir de multiplicaciones y divisiones
podemos obtener lo que se conoce como unidades
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derivadas. Algunas de estas pueden tener un
nombre específico como el caso de la carga
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eléctrica que tiene como unidad el coulomb
y resulta del ampere segundo. Por otro lado,
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la unidad de área no tiene un nombre especifico
y es únicamente metro cuadrado.
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Otro aspecto clave, que definitivamente no
hay que olvidar, es que el sistema internacional
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de unidades hace uso de prefijos que representan
múltiplos y submúltiplos decimales de las
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diferentes unidades. Por ejemplo, puedo medir
el tiempo de activación de un transistor
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en nanosegundos, el peso de un insecto en
microgramos o la distancia de mi casa a la
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universidad en kilómetros.
Además de representar a la comunidad metrológica
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internacional, el BIPM también se asegura
de lo que se conoce como trazabilidad, concepto
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que se puede ver de la siguiente manera: si
yo tengo un instrumento de medición y quiero
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asegurarme de que su lectura es adecuada lo
puedo llevar algún laboratorio que lo certifique.
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Para ello, ahí van a comparar la lectura
de mi instrumento con la de algunos patrones
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de medición o referencias confiables. El
proceso de cuantificación de la desviación
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de mi instrumento respecto a su referencia
se conoce como calibración. Una vez conocido
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este valor, si está fuera de algún rango
de tolerancia especificado, se puede realizar
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el ajuste del instrumento. A su vez, las referencias
y procedimientos de estos laboratorios son
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calibrados y acreditados por organizaciones
de cada país, quienes manejan el estándar
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nacional o primario, por ejemplo, el Centro
Nacional de Meteorología en México, el National
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Institute of Standards and Technology en los
Estados Unidos o el Physikalisch Technische
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Bundesanstalt en Alemania. Finalmente, el
BIPM también se asegura de que los procedimientos
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y referencias de estos organismos nacionales
sean adecuados y confiables, con lo cual provee
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un estándar internacional. En resumen, esto
significa que se puede validar que toda medición
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está referenciada, a partir de una cadena
de comparaciones, o calibraciones, a un patrón
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o estándar en donde el de mayor jerarquía
es justamente el Sistema Internacional del
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BIPM. Como resultado, es posible tener confianza
de que un metro es igual aquí y en China,
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un aspecto que permite comercio justo e incluso
cooperación en proyectos, pues se tendrá
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una especie de lenguaje universal, o, en otras
palabras, un estándar invariante en el tiempo
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y espacio.
Hablando de estándares, resulta que este
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proceso de calibración y trazabilidad está
definido por la norma ISO/IEC 17025. Seguramente
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han escuchado ISO antes por la famosa certificación
ISO9001, que se refiere a los sistemas de
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gestión de calidad, y que también requieren
de este proceso. La ISO es la Organización
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Internacional de Normalización mientras que
la IEC es la Comisión electrotécnica internacional,
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y ambas tienen su sede en Ginebra, Suiza.
Además de estos conceptos, existen otros
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que son fundamentales al hablar de metrología
y estándares, como es el caso de la exactitud,
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precisión e incertidumbre, que también se
encuentran definidos de forma oficial en diferentes
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documentos y normas. Entre los más importantes
están el Vocabulario Internacional de Metrología
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y la Guía para la expresión de la incertidumbre
en la medición, ambos documentos redactados
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por el Comité Conjunto de Guías en Metrología
y en los que se basa la guía 99 de la ISO
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y de la IEC. A su vez, las normas ISO 3534,
ISO 5725 o la IEC 60050 profundizan en estos
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conceptos
Ahora los veremos aplicados en un breve ejemplo:
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Imaginemos que quiero obtener la masa de un
objeto y para ello utilizo un instrumento
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de medición que me indica el valor en kilogramos
con una resolución de gramos. Empiezo a tomar
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lecturas de ese objeto con mi instrumento
y observo los siguientes valores marcados
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en azul, mientras que también obtengo la
media, o promedio acumulado, que pueden ver
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en naranja. El primer aspecto que se puede
notar es que los valores observados tienen
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variabilidad, es decir que el instrumento
no presenta siempre la misma lectura, pero
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al aumentar el número de muestras este promedio
se estabiliza, concepto que en probabilidad
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se establece en la Ley de los Grandes Números.
Aun cuando ya me es posible inferir algunas
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características de mis datos, resulta sumamente
útil hacer uso de herramientas de visualización
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que hagan más claros otros parámetros de
interés, y la primera de la que hablaremos
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es el diagrama de caja. Este diagrama nos
permite ver la mediana, valores máximos y
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mínimos, la concentración de los datos en
términos del rango intercuartil y los valores
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atípicos, comúnmente llamados por su nombre
en inglés: outliers. Es importante identificar
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las causas de los outliers, pues si son atribuibles
a una falla en la toma de la lectura o se
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trata de casos extremos fuera de la tendencia
de los datos, se pueden descartar.
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La segunda visualización es el histograma.
En él podemos observar los datos, o intervalos
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de datos, que más frecuentemente se presentan,
aspecto que se relaciona con la moda, aunque
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estas frecuencias de aparición también nos
permiten determinar si podemos aproximar una
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función de densidad de probabilidad. En el
caso de que esta función siga la distribución
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normal o gaussiana como en la imagen, nuevamente
podemos obtener la media, pero también una
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medida de dispersión sumamente útil: la
desviación estándar. Como paréntesis, la
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media, la moda y la mediana se conocen como
medidas de tendencia central.
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En este momento ya es posible hablar de un
resultado de la medición en donde la cantidad
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medida será la media y la incertidumbre estará
expresada a partir de la desviación estándar.
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La incertidumbre es un rango que indica la
duda sobre la validez de la medición, en
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donde una menor dispersión representa una
mayor confianza en el resultado, mayor calidad
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de la medición, mayor consistencia de los
datos y una mayor precisión. Un aspecto de
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gran relevancia es que se puede usar un factor
de cobertura que nos indica cuántas desviaciones
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estándar usamos para cuantificar el rango
de la incertidumbre. Por ejemplo, un factor
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k=1 implica que el 68% de mis mediciones están
dentro del rango, mientras que k=2 implica
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que el 95% de mis mediciones se encuentran
en ese rango.
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Ahora imaginemos que ese objeto que estoy
midiendo es un patrón de 1kg y lo utilizo
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para la calibración de mi instrumento. Con
esto puedo obtener el error en la medición
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que es la diferencia entre mi lectura y la
referencia, cuestión que se relaciona con
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la exactitud. Este error está compuesto por
el error aleatorio y el error sistemático.
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El aleatorio es impredecible y, tal y como
la incertidumbre y la precisión, se cuantifican
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con la desviación estándar. En cambio, el
error sistemático sí es predecible y se
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puede ver con la media de la distribución
obtenida con el conjunto de mediciones. En
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este caso se ve con un sesgo o desviación
de -6.7g.
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Si ajustamos o corregimos este valor en el
instrumento, ahora la media de las lecturas
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dará el valor de 1kg, cuestión que con las
muestras actuales ocurre con una probabilidad
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sumamente baja al grado de ser considerado
un valor atípico.
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No hay que olvidar que incluso un patrón
o referencia tiene una incertidumbre asociada
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que debe ser mucho más pequeña que la del
instrumento que se va a calibrar. Esta incertidumbre
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también se puede ver afectada por diversos
factores que pueden ser ambientales, como
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en el caso de la temperatura, o de otro tipo
como el tiempo mismo, cuestión conocida como
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deriva, por lo que siempre es importante buscar
un instrumento con alto grado de estabilidad.
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Hablando de incertidumbres, la Guía para
la expresión de la incertidumbre en la Medición
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establece que, para las medidas obtenidas
directamente a partir del uso del instrumento
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de medición, existen dos tipos de incertidumbre.
La primera es la tipo A y se obtiene a partir
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de la desviación estándar de una serie de
muestras, tal y como en el ejemplo anterior.
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En caso de que no sea posible realizar esa
serie de mediciones, es posible utilizar la
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tipo B que puede basarse en características
o conocimientos que tengamos del instrumento
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y que se pueden encontrar en su hoja de datos,
especificaciones o certificado de calibración.
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Una situación especial es cuando realizo
la serie de lecturas y estas presentan una
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dispersión menor a la considerada por las
características de mi instrumento. A pesar
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de esto, no puedo decir yo que la incertidumbre
sea cero o tan pequeña, por lo que utilizaré
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la incertidumbre tipo B. En ocasiones, dependiendo
del instrumento, el valor de incertidumbre
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puede ser la mitad de la mínima escala o
resolución de este.
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Cuando la medición es indirecta, es decir
que se obtiene al aplicar operaciones matemáticas
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una o varias mediciones directas, es necesario
realizar la propagación de la incertidumbre.
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Ahora bien, ya que tengo mis mediciones, es
posible hacer uso de ellas para 3 aplicaciones:
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Para monitorear un proceso en donde sólo
me interesa tener un indicador para ver la
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lectura en ese momento.
Para realizar análisis de los datos que obtuve
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y registré de un experimento.
Y finalmente para controlar un proceso en
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donde la medición me permitirá tener una
retroalimentación para ajustar las entradas
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de ese proceso y que se comporte como lo requiera.
Es importante comentar que además de las
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organizaciones que ya mencionamos existen
otras nacionales e internacionales que también
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están relacionadas con normatividad. De forma
particular, entre las organizaciones de normatividad
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nacional están ANSI en Estados Unidos, DIN
en Alemania, y que quizás conocerán por
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el riel de montaje, y finalmente la DGN en
México, todas estas afiliadas a la ISO. Otras
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sumamente conocidas son el IEEE al que le
debemos la definición del WiFi en el protocolo
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802.11 o la NEMA conocida, entre otras cosas,
por las especificaciones de tamaño de motores
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a paso.
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Para terminar, me gustaría comentar algunos
datos que podrían resultar interesantes.
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El primero es que la búsqueda de estandarización
tiene como punto importante la Revolución
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francesa, cuando se implementó el sistema
métrico decimal propuesto años antes por
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científicos como Lavoisier.
El segundo es que al igual que la ISO y la
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IEC, muchas otras organizaciones internacionales
se encuentran en Ginebra, ciudad y cantón
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suizo parte de la región francófona conocida
como Romandía.
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El tercero es que los idiomas oficiales de
la ISO son inglés, francés y ruso, pero
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sus siglas no corresponden a ninguno de estos
idiomas, pues ISO proviene del prefijo griego
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“isos” que significa igual, algo sumamente
acorde a su función.
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El cuarto es que el científico alemán Max
Planck propuso algunas de las constantes universales
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hace más de 100 años y que hoy definen al
nuevo sistema internacional.
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Finalmente les dejo un par de preguntas que
están relacionadas con datos curiosos.
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Espero que este video les haya gustado y nos
vemos en el siguiente.