sábado, 14 de mayo de 2011

Robots y humanos hacen música juntos en orquesta estudiantil

 VALENCIA, California, EE.UU. (AP) — Se ha visto a robots desarmar bombas, ayudar a descontaminar usinas nucleares e incluso aspirar el polvo en la sala sin chocar con los muebles ni derribar jarrones.
En cambio, no se los había visto tocar música en una orquesta junto a seres humanos. Atacar un solo de 12 compases sigue siendo privativo de la gente.
Salvo en el Instituto de California de las Artes, donde MahaDeviBot, GlockenBot, BreakBot y sus ciberamigos tocan música con los estudiantes de las clases de música y teatro de esta pequeña institución privada.
“La interacción entre humanos y máquinas supera por mucho la de una persona que programa al robot y oprime el botón de ‘play”’
Durante meses, una decena de músicos humanos e igual número de robots ensayaron para un concierto que debían brindar el jueves por la noche en el Teatro Modular Walt Disney del instituto.
“Es como una relación simbiótica entre seres humanos y máquinas”, dijo Ajay Kapur, un músico con doctorado en ingeniería eléctrica que dirige el programa de tecnología musical en la escuela, uno de cuyos fundadores fue Walt Disney. “La interacción entre humanos y máquinas supera por mucho la de una persona que programa al robot y oprime el botón de ‘play”’.
Mientras hablaba, estudiantes y robots se preparaban frenéticamente para el concierto. Tammy, un robot que toca la marimba, agitaba con fuerza sus campanas al ritmo veloz impuesto por dos percusionistas, NotomotoN y BreakBot. Las piezas eran una fusión melódica de jazz, hip hop, electrónica y música global compuesta por Kapur y los estudiantes.
El concierto fue producto de cuatro años de trabajo, a partir del día que Kapur, que toca jazz con el sitar, llegó a la escuela situada en las pintorescas lomas al norte de Los Ángeles. Venía con una misión: crear una orquesta en regla integrada por seres humanos y robots en igual número, en la que músicos profesionales manipularían y entrenarían a las
máquinas.
“No queremos reemplazar al ser humano. Queremos acentuar la capacidad del ser humano con esta tecnología escénica”.
Kapur y Michael Darling, director del programa de arte dramática, reclutaron a los músicos del propio instituto y recolectaron toda clase de material de desecho para fabricar los robots. Luego llenaron los pequeños cerebros de las máquinas con software de código abierto que les permite leer composiciones programadas y ejecutar partituras.
Y con todo eso crearon, damas y caballeros, la KarmetiK Machine Orchestra (karma y cinética en inglés).
Para Kapur y Darling, es apenas el comienzo.
El año próximo esperan crear una obra musical ambientada en Mumbai, India, en el año 2050. Los robots serán los amos y la gente tocará música electrónica.
Para dentro de 10 años, Kapur espera que la orquesta sea capaz de relatar musicalmente los poemas épicos Mahabharata y Ramayana, la Ilíada y la Odisea de la India.
Con todo, no tiene la menor intención de que los robots hagan su propio show.
“No queremos llegar tan lejos”, dijo Kapur, y añadió que por esa misma razón sus robots no tienen aspecto humano.
“No queremos humanoides, eso es ir demasiado lejos”, dijo. “No queremos reemplazar al ser humano. Queremos acentuar la capacidad del ser humano con esta tecnología escénica”.

martes, 3 de mayo de 2011

Barra o Varilla Cooper Well

Barra o Varilla Cooper Well
Es un circuito que se hace para evitar choques eléctricos, picos de voltaje y corriente de fuga que pueden perjudicar el correcto funcionamiento de un equipo, de igual manera previene el choque eléctrico a usuarios por malas conexiones o cable sueltos y también es conocido como CIRCUITO DE PROTEXION.

Elementos para hacer un polo a tierral
• 1 Anillo inoxidable.
 • 1 Varilla COOPER WELL (enchaquetada: parte de hierro y parte de cobre, no enchaquetada: 100% cobre) de 1.50 mts, 1.8 mts, 2 mts, 2.2 mts, 2.5 mts
• 1 Alambre desnudo
• Hidrogel: se utiliza cuando la tierra no es suficientemente humedad. Para reemplazarlo se puede utilizar carbón vegetal o sal marina
• Sal marina
• Carbón Vegetal: mantiene la humedad de la tierra
Características del sitio
• Un sitio con alta presencia de humedad por lo general lo hacen cerca de los tanques de agua.
• No debe ser pedregoso, arenoso o arcilloso.
 • No debe haber empalmes en toda la línea de polo a tierra. Existen dos tipos de conexiones los verticales y horizontales.
• Conexión horizontal: Se utiliza cuando no hay suficiente tierra para hacer un hueco lo suficientemente profundo, en este caso se inserta una varilla en forma de ele “L” a una profundidad de 50 cms como mínimo
Conexión vertical: Esta es la más utilizada se hace un agujero de 50 cms de ancho con una profundidad de 1.50 mts o dependiendo de la varilla COPELWELL que se esté utilizando en la parte superior de ella se suelda un anillo de acero el cual está unido a un alambre desnudo que va a ser la línea de polo a tierra que ira a la caja principal o contador.
Luego se rellena el hueco con una capa de tierra, una capa de carbón vegetal, una capa de sal marina, nuevamente una capa de carbón vegetal, otra capa de tierra y por ultimo una capa de hidromel.
La pared de este hueco no debe ser cubierta por concreto

-Sistema de varilla "Cooper Well"
Este sistema de puesta a tierra consiste en una varilla de cobre o de hierro colado ubicada en el suelo, cerca al medidor, con una longitud mínima de 2,40 mts. y un espesor de 5/8".
De su extremo superior se deriva, por medio de un empalme, un hilo conductor en cobre, que ingresa a la instalación eléctrica haciendo contacto con todas las partes metálicas que la conforman. El empalme entre el hilo y la varilla puede ser elaborado mediante una abrazadera de cobre o utilizando soldadura exotérmica.

Se requiere de que la varilla se encuentre enterrada en un suelo apto con baja resistencia eléctrica, y que además, sea capaz de ofrecer una diferencia de potencial entre la tierra y el neutro de 0 V. El punto de empalme debe quedar dentro de una caja de inspección en concreto con dimensiones de 30 cm3. Cuando el terreno no brinda las condiciones necesarias para el sistema, la tierra debe ser preparada, garantizando una adecuada descarga; se recomienda mezclar tierra negra con carbón mineral y sal para mejorar la conductividad y mantener la humedad del terreno.

http://sptelectrico.blogspot.com/2009/03/sistemas-de-puestas-tierra-spt-los.html

lunes, 2 de mayo de 2011

UPS


Definición de UPS
UPS proviene de las siglas de ("Uninterruptible Power Supply") o respaldo de energía in interrumpible. Sin embargo el nombre más utilizado es "No Brake" que significa sin interrupciones. Es un dispositivo que se conecta al enchufe doméstico, integra una circuitería especial que permite alimentar un juego de baterías recargables internas mientras suministra energía eléctrica a la computadora. En caso de que se dé un corte de energía en el suministro de la red doméstica, las baterías automáticamente continúan alimentando a la computadora por un cierto periodo de tiempo, evitando pérdida de información.
      Es importante mencionar que también existen UPS de gran tamaño capaces de suministrar alimentación eléctrica simultáneamente a una gran cantidad de computadoras, aires acondicionados, servidores y lámparas para apagones en empresas.
Hay básicamente una subdivisión de los UPS:
+ SPS: significa ("Stand-by Power Systems") o sistemas de alimentación en estado de espera. Este tipo de UPS detecta el fallo en el suministro de la energía eléctrica y automáticamente activa la alimentación desde las baterías.
+ UPS on-Line: se encuentra constantemente alimentando al equipo de cómputo a pesar de que no exista problema en el suministro eléctrico, pero al mismo tiempo se recarga la batería.


Figura 3. Imagen de un UPS marca Polux®, función Cold Start, protección telefónica y de voltaje, para 900 VA.

Características generales del UPS
+ Se diseñó inicialmente para alcanzar a respaldar el trabajo que se está realizando al momento que ocurre el apagón, posteriormente se le agregó la capacidad de permitir seguir trabajando durante cierto tiempo.
+ Dependiendo el modelo, permite conectar desde 1 hasta varias computadoras.
+ Los hay para seguir trabajando en la computadora durante 15 minutos hasta 270 minutos. + Básicamente son para conectar el monitor o pantalla y el gabinete.  + No están diseñados para conectar dispositivos de alto consumo de energía como impresoras láser o un Plotter.
+ Algunos modelos incluyen un regulador de voltaje integrado, para evitar que lleguen sobrecargas de energía a la computadora.
+ Opcionalmente puede tener un puerto para comunicarse con la computadora y controlar algunas funciones por medio de software.
+ Otra opción es tener un conector para protección de la línea telefónica o el módem.

Otros tipos de UPS -UPS de gran capacidad
Las características mencionadas, se refieren a UPS de uso doméstico, sin embargo para grandes organizaciones, dónde es necesario mantener trabajando decenas o cientos de equipos, servidores, Hub´s, Switches, cámaras IP, escáneres, iluminación, aires acondicionados, etc. es muy caro asignar un dispositivo de respaldo por máquina, por ello es que se han diseñado UPS industriales con altas capacidades, los cuales permiten seguir ofreciendo alimentación eléctrica mientras se toman medidas para mitigar la falta de electricidad (apagar manualmente servidores, cerrar aplicaciones críticas, terminar un proceso, etc.)
     Estos UPS comúnmente se encuentran conectados tanto a la red eléctrica comercial, como a plantas eléctricas de emergencia, por lo que tienen un amplio rango de protección eléctrica y respaldo. Para dar una idea, un UPS industrial puede tener una capacidad de 20 KVA a 160 KVA, pesar unos 600 Kg y alimentar 143 computadoras

Figura 10. UPS industrial marca EATON®, modelo PowerWare 9390.

viernes, 29 de abril de 2011

Regulador de Voltaje

Definición de regulador de voltaje
   Un regulador de voltaje (también llamado estabilizador de voltaje o acondicionador de voltaje) es un equipo eléctrico que acepta una tensión eléctrica de voltaje variable a la entrada, dentro de un parámetro predeterminado y mantiene a la salida una tensión constante (regulada).
Hay diversos tipos de reguladores de voltaje, los más comunes son de dos tipos: para uso doméstico o industrial. Los primeros son utilizados en su mayoría para proteger equipo de cómputo, video, o electrodomésticos. Los segundos protegen instalaciones eléctricas completas, aparatos o equipo eléctrico sofisticado, fabricas, entre otros. El costo de un regulador de voltaje estará determinado en la mayoría de los casos por su calidad y vida útil en funcionamiento continuo.

Características generales del regulador de voltaje
 + Es un dispositivo que se puede utilizar para proteger toda clase de equipos electrónicos, no solo computadoras.
 + Incluyen dentro de sí un fusible (es un alambre con 2 extremos dentro de una burbuja de vidrio), el cuál en caso de un voltaje muy alto, se quema en lugar de permitir el paso de la corriente y protege al regulador y a los equipos conectados a él.
+ Opcionalmente pueden tener protección para la línea telefónica.
Tipos de Reguladores de Voltaje
Existen diversos tipos de reguladores en el mercado, los cuales se clasifican de acuerdo al principio o tecnología de regulación que utilizan. Los más importantes son:
Los reguladores electromecánicos: basan su principio de funcionamiento en un auto transformador de columna, sobre la cual se dispone un cursor accionado por un servomotor, que en su recorrido suma o resta espiras. Este movimiento de auto ajuste es controlado por un comando electrónico, que se activa cada vez que la tensión de salida se desvía de su valor de calibración, ajustándose automáticamente y con ello mantiene permanentemente la tensión de salida estable. Las ventajas que ofrece este principio son que cuenta con una alta precisión (1,5%) y eficiencia del 99%, teniendo capacidad de sobrecarga de hasta 500% sin generación de contenido armónico, sin embargo aunque no genera ruido armónico tampoco lo elimina. Su vida útil es mayor a 25 años en funcionamiento continuo a plena carga por su diseño y robustez.
Los reguladores electrónicos: basan su regulación en un control electrónico, pueden llevar microprocesador para regular o simplemente un circuito de control que detecta las variaciones del voltaje y hace la corrección a través de relevadores para regular la tensión. Su tiempo de respuesta y velocidad de regulación son rápidos además de ser económicos en comparación a los otros tipos. Sin embargo, los rangos de tensión de entrada son reducidos y la precisión de la tensión de salida es baja de +/- 3% a +/- 5%. Su diseño propicia que se desconecten para auto protegerse en condiciones extremas de alta y baja tensión, lo que genera costos de mantenimiento haciéndolos equipos de corta duración. En la mayoría de los casos solo ofrecen regulación en la fase y no en la línea de neutro, se auto protegen utilizando varistores a la salida para provocar un corto circuito y activar su fusible.
Los reguladores ferroresonantes: La ferroresonancia es la propiedad del diseño de un transformador en el cual el transformador contiene dos patrones magnéticos separados con acoplamiento limitado entre ellos. La salida contiene un circuito resonante paralelo que toma su potencia del primario para reemplazar la potencia entregada a la carga. Hay que notar que la resonancia en la ferroresonancia es similar a aquella en los circuitos lineales con capacitores o inductores en serie o paralelo, en donde la impedancia tiene un pico a una frecuencia en particular. En un circuito no lineal, como el que se usa en los transformadores ferroresonantes, la resonancia se usa para reducir los cambios en el voltaje de alimentación para suministrar un voltaje más consistente, en la carga.

Power House

SISTEMA AUXILIAR POWER HUOSE 
Los Sistemas auxiliares de energía PHP son dispositivos electrónicos que en ausencia o ante problemas en el suministros de energía eléctrica convencional, transforma la energía de corriente directa de 24 VDC proveniente de un banco de baterías externo, en energía de corriente alterna de 120 VAC (similar a la del suministro principal) para ser utilizada en la alimentación de distintos tipos de aplicaciones eléctricas y electrónicas, Ya sean resistivas (calentadores de agua, etc.), inductivas (refrigeradores, aires acondicionados, aspiradoras, etc.), o capacitivas (computadores , televisores, etc.).
Una vez restablecido o normalizado el suministro de energía principal, la etapa de transferencia automática entrega a sus equipos la energía proveniente de está e inicia el proceso de recarga del banco de baterías. De esta manera sus equipos permanecerán encendidos de manera ininterrumpida y aislados de los problemas que pudieran ocasionarles daños permanentes

CÁRACTERISTICAS:             
 Diseñados para trabajar con cualquier tipo de cargas
 Transferencia rápida, ideal para computadoras
 Cargador automático de baterías de alta corriente
 Protección contra inversión de baterías
 Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
 Apagado automático por batería baja
 Detector de carga ajustable

Protege contra (5) cinco tipos de fallas eléctricas
 Picos de voltajes
 Ruido eléctrico
 Voltaje bajo
 Interrupciones Momentáneas
 Interrupciones Prolongadas

IDEAL PARA:
 Computadoras Personales
 Equipos de Refrigeración
 Cajas registradoras
 Equipos de Audio y Video
 Aires Acondicionados
 Equipos Médicos requiere de un regulador
 Centrales Telefónicas
 Sistemas De Seguridad
 Iluminación
 Herramientas y Equipos Domésticos

ESPECIFICACIONES TECNICAS.
 Potencia de salida = 2400Watios/2400Va
 Factor de potencia FP = 1
 Voltaje de entrada 120 VAC
 Forma sinusoidal modificada en inversor
 Voltaje salida inversor (120 +/- 10%) VAC
 Frecuencia salida inversor 60 Hz
 Tiempo de transferencia 5 ms.
• Puede trabajar con baterías conectadas en paralelo.

Sistema Auxiliar de Energía Avtek Php 2424
Power House de 2400w
http://www.pcmall.net.ve/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=30&category_id=45&option=com_virtuemart&Itemid=1

Fuente de Poder

Fuente de Poder o Alimentación
La fuente de poder o de alimentación es un dispositivo que se monta en el gabinete de la computadora y que se encarga básicamente de transformar la corriente alterna de la línea eléctrica comercial en corriente directa; la cuál es utilizada por los elementos electrónicos y eléctricos de la computadora. Otras funciones son  las de suministrar la cantidad de corriente y voltaje que los dispositivos requieren así como protegerlos de subidas de problemas en el suministro eléctrico como subidas de voltaje. 

Figura 1. Imagen de una fuente de poder ATX, marca Okia®, modelo Broadway para 400 Watts, con interruptor mecánico trasero y frontal digital

Hay 2 tipos de fuentes utilizados en las computadoras, la primera liga es la más antigua y la segunda la más reciente:
Fuente de poder AT.
Fuente de poder ATX.
  Definición de fuente AT
AT son las siglas de ("Advanced Technology") o tecnología avanzada, que se refiere a una nuevo estándar de dispositivos introducidos al mercado a inicios de los años 80´s que reemplazo a una tecnología denominada XT ("eXtended Technology") o tecnología extendida. 
     La fuente AT es un dispositivo que se monta en el gabinete de la computadora y que se encarga básicamente de transformar la corriente alterna de la línea eléctrica del enchufe doméstico en corriente directa; la cuál es utilizada por los elementos electrónicos y eléctricos de la computadora. Otras funciones son  las de suministrar la cantidad de corriente y voltaje que los dispositivos requieren así como protegerlos de problemas en el suministro eléctrico como subidas de voltaje. Se le puede llamar fuente de poder AT, fuente de alimentación AT, fuente analógica, fuente de encendido mecánico,  entre otros nombres.
La fuente AT actualmente está en desuso y fue sustituida por la tecnología de fuentes de alimentación ATX
 
Figura 2. Fuente de alimentación marca Computer Source International Co ®, modelo PS-230W, 96/05/29

Características generales de la fuente AT
• Es de encendido mecánico, es decir, tiene un interruptor que al oprimirse cambia de posición y no regresa a su estado inicial hasta que se vuelva a pulsar.
• Algunos modelos integraban un conector de tres terminales para alimentar directamente el monitor CRT desde la misma fuente.
• Este tipo de fuentes se integran mínimo desde equipos tan antiguos con microprocesador Intel® 8026 hasta equipos con microprocesador Intel® Pentium MMX.
• Es una fuente ahorradora de electricidad, ya que no se queda en "Stand by" o en estado de espera; esto porque al oprimir el interruptor se corta totalmente el suministro.
• Es una fuente segura, ya que al oprimir el botón de encendido se interrumpe la electricidad dentro de los circuitos, evitando problemas de cortos.
• Si el usuario manipula directamente el interruptor para realizar alguna modificación, corre el riesgo de choque eléctrico, ya que esa parte trabaja directamente con la electricidad de la red eléctrica doméstica.
Funcionamiento de una fuente AT
En la siguiente lista se muestran las diferentes etapas por las que la electricidad es transformada para alimentar los dispositivos de la computadora. Si gustas conocer más sobre electricidad, consulta nuestra sección: electricidad básica.
1.- Transformación: el voltaje de la línea doméstica se reduce de 127 Volts a aproximadamente 12 Volts  ó 5 V. Utiliza un elemento electrónico llamado bobina reductora. 
2.- Rectificación: se transforma el voltaje de corriente alterna en voltaje de corriente directa, esto lo hace dejando pasar solo los valores positivos de la onda (se genera corriente continua), por medio de elementos electrónicos llamados diodos.

3.- Filtrado: esta le da calidad a la corriente continua y suaviza el voltaje, por medio de elementos electrónicos llamados capacitores.
4.- Estabilización: el voltaje ya suavizado se le da la forma lineal que utilizan los dispositivos. Se usa un elemento electrónico especial llamado circuito integrado. Esta fase es la que entrega la energía necesaria la computadora.

Definición de fuente ATX
ATX son las siglas de ("Advanced Technology eXtended") o tecnología avanzada extendida, que es la segunda generación de fuentes de alimentación introducidas al mercado para computadoras con microprocesador Intel® Pentium MMX.  
     La fuente ATX es un dispositivo que se monta internamente en el gabinete de la computadora , la cual se encarga básicamente de transformar la corriente alterna de la línea eléctrica comercial en corriente directa; la cuál es utilizada por los elementos electrónicos y eléctricos de la computadora. Otras funciones son  las de suministrar la cantidad de corriente y voltaje que los dispositivos requieren así como protegerlos de problemas en el suministro eléctrico como subidas de voltaje. A la fuente ATX se le puede llamar fuente de poder ATX, fuente de alimentación ATX, fuente digital, fuente de encendido digital, fuentes de pulsador,  entre otros nombres.
ATX es el estándar actual de fuentes que sustituyeron a las fuentes de alimentación AT.
 
Figura 2. Imagen de una fuente de poder ATX, marca Okia®, modelo Broadway para 400 Watts, con interruptor mecánico trasero y encendido digital.

Características generales de la fuente ATX
•Es de encendido digital, es decir, tiene un pulsador que al activarse regresa a su estado inicial, sin embargo ya generó la función deseada de encender o apagar.
•Algunos modelos integran un interruptor trasero para evitar consumo innecesario de energía eléctrico durante el estado de reposo "Stand By",
•Este tipo de fuentes se integran desde los equipos con microprocesador Intel® Pentium MMX hasta los equipos con los más modernos microprocesadores.
•Es una fuente que se queda en "Stand By" o en estado de espera, por lo que consumen electricidad aun cuando el equipo este "apagado", lo que también le da la capacidad de ser manipulada con software.
Funcionamiento de una fuente ATX
En la siguiente lista se muestran las diferentes etapas por las que la electricidad es transformada para alimentar los dispositivos de la computadora. Si gustas conocer más sobre electricidad, consulta nuestra sección: electricidad básica
1.- Transformación: el voltaje de la línea doméstica se reduce de 127 Volts a aproximadamente 12 Volts  ó 5 V. Utiliza un elemento electrónico llamado bobina reductora.
2.- Rectificación: se transforma el voltaje de corriente alterna en voltaje de corriente directa, esto lo hace dejando pasar solo los valores positivos de la onda (se genera corriente continua), por medio de elementos electrónicos llamados diodos.
3.- Filtrado: esta le da calidad a la corriente continua y suaviza el voltaje, por medio de elementos electrónicos llamados capacitores.
4.- Estabilización: el voltaje ya suavizado se le da la forma lineal que utilizan los dispositivos. Se usa un elemento electrónico especial llamado circuito integrado. Esta fase es la que entrega la energía necesaria la computadora.


viernes, 22 de abril de 2011

Microsoft y Nokia confirman su alianza

Microsoft y Nokia confirman su alianza


Ambas compañías quieren combinar sus activos y desarrollar productos móviles innovadores. La idea es aprovechar los puntos fuertes y la experiencia cada una para crear un nuevo ecosistema móvil mundial
Ya es oficial. Microsoft y Nokia se han aliado para mejorar el panorama móvil mundial. Aprovechando la experiencia y los puntos fuertes de ambas compañías, este acuerdo tiene como objetivo ofrecer a los consumidores, operadores y desarrolladores unos productos y servicios móviles inigualables. Microsoft y Nokia tienen planes también para integrar sus principales activos, como utilizar Bing en los servicios de búsqueda de Nokia, o adoptar Windows Phone como el 'smartphone' de la compañía móvil.

Microsoft y Nokia han anunciado que se trata de una alianza a largo plazo, y que su intención es combinar sus servicios para cubrir los campos relacionados con la localización, la búsqueda, el entretenimiento, la publicidad social, y el comercio. Además, quieren convertir esta alianza en una fantástica oportunidad para vivir nuevas experiencias a través de la integración y combinación de los servicios básicos de ambas compañías.

Los puntos del acuerdo son:

- Nokia podría adoptar el Windows Phone como su principal estrategia para smartphones, realizando innovaciones en esta plataforma en áreas como, por ejemplo, la imagen, en donde Nokia es líder de mercado.
- Nokia podría ayudar a impulsar el futuro del Windows Phone. Podría aportar su experiencia en diseño de hardware y soporte a idiomas para comercializar el 'smartphone' a una mayor gama de precios, en más segmentos de mercado y emplazamientos geográficos.
Nokia y Microsoft podrían colaborar estrechamente en iniciativas conjuntas de marketing y en una hoja de ruta de desarrollo compartida para ajustarse a las necesidades de la evolución futura de los productos móviles.
- Bing podría utilizarse para los servicios de búsqueda de Nokia y en los dispositivos y servicios Nokia, ofreciendo a los clientes acceso a las prestaciones de búsqueda de la siguiente generación que ofrece Bing. Por otra parte, Microsoft adCenter podría proporcionar servicios de publicidad en la línea de dispositivos y servicios de Nokia.
- Nokia Mapas podría convertirse en una parte esencial de los servicios de mapas de Microsoft. De esta manera, Mapas se integraría en el motor de búsqueda de Bing de Microsoft y en la plataforma publicitaria adCenter para crear una experiencia local única para búsquedas y publicidad.
- Los amplios acuerdos de facturación con operadores de Nokia podrían simplificarse para hacer que los clientes puedan adquirir los servicios que ofrece el Nokia Windows Phone en aquellos países en los que el uso de las tarjetas de crédito es escaso.
- Las herramientas de desarrollo de Microsoft se podrían utilizar para crear aplicaciones que funcionen con los terminales Nokia Windows Phone, lo que permitiría a los desarrolladores obtener con facilidad el máximo provecho del alcance mundial del ecosistema.
- Las tiendas de contenidos y aplicaciones de Nokia se integrarían con Microsoft Marketplace para ofrecer una experiencia más atractiva a los consumidores.