СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2011-4

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 13 WWW.SOEL.RU СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 4 2011 Новости мира News of the World Новости мира Новые органические светодиоды эффективнее, чем предполагалось Исследователи из Института Мичигана разработали органические светодиоды но вого поколения, которые впечатлили всех своими характеристиками. Это флюорес центные светодиоды голубого свечения. Подобные устройства в будущем могут применяться при производстве OLED дис плеев, которые, в свою очередь, найдут при менение в телевизорах, мобильных телефо нах, компьютерах, а также многих других областях техники. Разработанные ранее флюоресцентные светодиоды были значи тельно менее эффективными по излучению света, чем фосфоресцентные эквиваленты. Благодаря исследованию, проведённому профессором Джоном Кайфером и студен том Чангва Женом, эффективность образ цов удалось увеличить почти вдвое по срав нению с предыдущими наиболее эффектив ными устройствами. Столь впечатляющих результатов исследователям удалось до стигнуть благодаря изменению структуры материала, разработанного в Сингапуре, и компьютерному моделированию. «Исполь зуя в качестве основы готовый материал, мы стали экспериментировать с его моле кулярной структурой на компьютерных мо делях, – сообщил Кайфер. – Нам удалось отследить механизмы, влияющие на эф фективность излучения и изменить вещест во таким образом, чтобы значительно улуч шить характеристики будущих устройств». Работа исследователей опубликована в специализированном научном издании Ad vanced Functional Materials. http://www.tgdaily.com/ Новая технология производства позволит заряжать аккумуляторы за 2 мин Аккумуляторные батареи являются не отъемлемой частью современных элек тронных устройств. Тем не менее, данный компонент зачастую является самым «узким местом» устройства. Одним из главных недостатков, наряду с низкой ёмкостью и малым сроком службы, являет ся время зарядки аккумулятора. Исследователи из Института штата Илли нойс утверждают, что решили эту проблему. Разработанная учёными технология произ водства батарей позволяет достичь полного уровня заряда всего за 2 мин. Основная сложность в зарядке современных аккуму ляторов состоит в скорости перемещения ионов лития внутри самой батареи. Иссле дователи решили поменять структуру уст ройства таким образом, чтобы сократить это время, а точнее, расстояние, которое ионы должны пройти, пока не достигнут электро да. Так как время, необходимое для диффу зии лития, пропорционально квадрату рас стояния, которое должны пройти электроны, уменьшение этого расстояния приводит к весьма впечатляющим результатам. Технология, которую разработали иссле дователи, довольно проста и легко примени ма в массовом производстве. В её основе лежит очень аккуратное структурирование катода, которого удалось добиться благода ря использованию микроскопических гранул полистирола, регулирующих расстояние. В результате учёные получили работаю щие образцы NiMH батареи, которая до стигала 75% заряда всего за 2,7 с, а 90% – за 20 с. Для литий ионной батареи та кие показатели удалось достигнуть за 1 и 2 мин соответственно. http://arstechnica.com/ В Германии изобрели микрокамеру размером 1 куб. мм Использованием в медицинской практике одноразовых перчаток, инструментов и мате риалов уже никого не удивишь, но появление одноразовой миниатюрной камеры зонда мо жет вывести медицину на новый уровень. Микроскопическая камера является ре зультатом совместной работы исследова телей института Фраунгофера, находяще гося в Берлине, и компании Awaiba при поддержке Института прикладной оптики и точной механики, находящегося в Йене. Цифровая камера состоит из двух ком понентов: объектива и датчика, который преобразует изображение в электрические сигналы. Площадь слоя датчика изображения равна всего 1 мм. Поверх этого слоя уста новлен объектив, а общий размер камеры равен 1 мм 3 . Это самая миниатюрная каме ра из всех, изобретённых ранее, и она не больше крупинки соли. Что касается стоимости, то, по заявлению разработчиков, изготовление камер подоб ного типа очень дёшево благодаря новому типу производства, так что можно предпо ложить, что они будут одноразовыми. Помимо медицины, микрокамерами за интересовались представители автомо бильной промышленности. Предполагает ся, что при замене боковых зеркал задне го вида в автомобилях на микрокамеры снизится воздушное сопротивление и, сле довательно, затраты энергии. Помимо это го, установленная в салоне, микрокамера будет в состоянии вычислить движение глаз водителя и помешает ему уснуть в те чение нескольких секунд. Уже в следующем году планируется начать массовое производство миниатюрных камер. http://www.izm.fraunhofer.de/ Toshiba продала Sony завод по выпуску CMOS сенсоров Несколько месяцев назад распростра нились сведения о том, что Sony собирает ся приобрести завод Toshiba в Японии. Те перь эти сведения официально подтверж дены со стороны Toshiba. Сумма сделки составит около $650 млн. Toshiba в пошлом году заявила о том, что намерена распродать свои мощности по производству высокоинтегрированной по лупроводниковой продукции из за огромной стоимости строительства современных за водов. Таким образом, она собирается стать полупроводниковой компанией вроде AMD или NVIDIA, которые не имеют собственных производственных мощностей. Изначально заводом в Нагасаки, о кото ром идёт речь, владела компания Sony, ко торая в 2008 г. продала его Toshiba. Послед няя переоснастила завод для производства CMOS сенсоров. Sony с помощью возвра щения себе завода сможет вдвое увеличить объёмы производства сенсоров. Владелец завода изменился официально 1 апреля. http://www.techeye.net/ © СТА-ПРЕСС

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy