СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2011-1

СОБЫТИЯ 80 WWW.SOEL.RU СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 1 2011 Новости мира News of the World Новости мира Учёные научились преобразовывать информацию в энергию Японские физики поставили экспери мент, в котором наглядно показали увели чение внутренней энергии системы лишь с помощью информации о ней. Возможность получения энергии из информации впер вые показал в 1867 г. шотландский мате матик и физик теоретик Джеймс Клерк Максвелл. Он предложил мысленный экс перимент, в котором гипотетическое суще ство, названное после демоном Максвел ла, используя лишь информацию, могло бы изменять внутреннюю энергию системы. Сосуд с газом разделяется перегородкой, а демон Максвелла играет роль вентиля, пропуская на одну сторону быстрые (горя чие) молекулы газа и не пропуская медлен ные (холодные). Спустя какое то время в разных частях сосуда скопились бы горя чий и холодный газ, что подразумевает убывание энтропии системы и даёт воз можность использовать разность темпера тур для получения энергии. Существует множество теоретических реализаций использования демона Макс велла, суть которых заключается в получе нии энергии из информации. Японским учёным под руководством Масаки Сано (Masaki Sano) из Токийского университета (University of Tokyo) удалось провести экс перимент Максвелла на практике. Иссле дователи создали миниатюрную модель винтовой лестницы, по которой бы переме щались молекулы. В качестве ступенек такой лестницы выступало электрическое поле, блокирую щее перемещение молекул «вниз» по лест нице и не препятствующее их подъёму и соответствующему накоплению потенци альной энергии. Учёные использовали высокоскоростную камеру, отслеживая движение молекул вверх и блокируя их движение вниз. В итоге исследователям удалось поднять потенциальную энергию молекул, используя лишь информацию об их движении и не прикладывая дополни тельной энергии. Кроме того, авторам эксперимента уда лось измерить величину конвертации ин формации в энергию. Переведя получае мую видеоинформацию в биты, исследова тели заявили, что в их эксперименте один бит конвертировался в 3 × 10 –21 Дж энергии. http://www.nature.com/ «Мягкая электроадгезия» – новая технология для роботов!альпинистов Учёные из организации SRI International разработали новую технологию под назва нием «мягкая электроадгезия» (compliant electroadhesion) – это способ, позволяющий объекту с электроадгезивными свойства ми «прилипать» к большинству широко распространённых поверхностей, таких как дерево, металл, кирпичи, бетон, индуцируя электростатические заряды. Технология видится весьма полезным приобретением для сферы роботехники – в это легко пове рить, стоит присмотреться к разработке поближе. Так, энергопотребление одного квадрат ного метра поверхности, задействующей «мягкую электроадгезию», находится на уровне 40 мВт. Такой площади хватит для поддержания нагрузки массой до 199,5 кг, чего должно быть достаточно для большин ства гуманоидных роботов, не говоря уже о конструкциях, которые можно создать специально для лазания по стенам. Ещё одним плюсом инновации является воз можность включения/выключения простым нажатием кнопки – пригодится для замены манипуляторов рук площадками с «мягкой электроадгезией». http://ubergizmo.com/ Учёные сделали важный шаг в разработке голографических 3D!экранов Учёные из университета Аризоны отчи тались о прогрессе в разработке обновля емого голографического 3D дисплея. Пару лет назад был создан дисплей, в котором для формирования кадра необходимо бы ло затратить несколько минут – обновлён ная версия устройства способна сделать это за считаные секунды. Новые материалы и улучшенные методы уже позволяют организовать голографи ческое слайд шоу – технология описывает ся авторами как «достигающая скорости обновления, которую можно описать как “почти в реальном времени” (quasi real time)». Сейчас прототип способен отобра зить голограмму на 10 дюймовом экране, 17 '' вариант находится в стадии тестирова ния. Несколько камер записывают объект с различных ракурсов, а получившиеся фотографии обрабатываются для созда ния 3D картинки. Затем лазер взаимодей ствует с фоторефрактивным полимером, на котором сохраняются голографические пиксели – здесь они называются хогелями (hogels). Разработчики уверены, что в ближай шем будущем технология найдёт своё применение в области создания цифро вых вывесок, трёхмерных карт, коммуни кационных систем и развлекательных уст ройств. Текущие методы позволяют «пе чатать» изображение в одном цвете, однако команда ведёт работу над много цветным экраном, скорость обновления которого «приблизится к частоте обновле ния ТВ экрана». Если это кажется чем то из области фантастики, можно вспомнить технологию E Ink, которая из «ещё одного способа отображения информации» стала практически стандартом де факто в бук ридерах. http://www.electronista.com/ © СТА-ПРЕСС

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy