Могут ли оптоволоконные технологии заменить полупроводники?
Они выглядят как куски геля, прилипшие к подошве вашего тапка, но эти новые нано-технологии способны сделать компьютеры и Интернет в сотни раз быстрее.
Те коммуникационные технологии, которые, как ожидается, произведут настоящую революцию в сфере коммуникаций только через 5 или даже 10 лет, в настоящее время создаются доктором Коби Шеуэром с факультета электротехники Тель-авивского университета.
Шеуэр разработал новую пластиковую технологию, основанную на нанофотонике, которая занимается созданием оптических приборов и их компонентов, пишет Science Daily.
Отмеченный в журнале Optics Express, его пластиковый "фильтр", изготовлен из желобков нанометровых размеров, которые включены в пластик. При использовании в переключателях для оптоволоконных кабелей, новое устройство способно сделать наши устройства связи меньше, при этом придать им гибкость и повысить мощность, рассказывает ученый.
"Как только в каждый американский дом войдет оптоволоконный кабель, все коммуникации будут проходить через него - телефон, кабельное телевидение, Интернет. Но, чтобы избежать узких мест в передаче информации, мы должны отделить информацию, поступающую по разным каналам. Наши полимерные устройства могут делать это в оптическом диапазоне – быстрее, качественнее и дешевле, чем только может себе представить полупроводниковая промышленность", - подчеркивает доктор Шеуэр.
Все оптические устройства, используемые в сегодняшних средствах связи, имеют фильтр. Будь то драйвер в MacBook или кабель, который в разы удешевил междугородние звонки - в каждой из этих систем используются фильтры для очистки сигнала и интерпретации различных сообщений. В течение следующего десятилетия оптико-волоконные кабели, которые сейчас соединяют города, войдут непосредственно в каждый дом. Когда эта технология станет общедоступной, дальше революцию смогут произвести новые переключатели на пластиковой основе.
"Уже сейчас мы могли бы передать всего за несколько секунд все письменные тексты мира через один единственный кабель, созданный на основе оптоволоконной оптики ", - отмечает Шеуэр. - Но для того чтобы обрабатывать эти огромные объемы данных, мы должны установить фильтры, чтобы разобраться в поступающей информации. Для этого мы используем переключатель на пластмассовой основе, заменив им трудоемкие в изготовлении, а значит и дорогие полупроводники".
Полупроводники выращивают на кристаллах в стерильной лаборатории и обрабатывают в специальных печах, на их производство зачастую уходят дни, а иногда и месяцы. Они хрупкие и негибкие. "Наши переключатели, созданные на основе полимерной пластмассы, просты в производстве – их делают из жидкого раствора. Используя метод, именуемый "штамповка", почти в любой лаборатории можно сделать оптические приборы путем формовки силиконовой резины, то есть повторить нашу работу".
Заготовки из силиконовой резины пронизаны желобками нано размеров, невидимыми для глаза, - каждый меньше миллионной доли метра. Пластиковый раствор можно заливать в формы и в считанные минуты делать миллионы оптических переключателей. Подключенные к оптоволоконной сети, канавки в переключателях модулируют световые лучи, проходящие через кабели, при этом передаваемые данные фильтруются и кодируются в полезную информацию.
Самая большая проблема, считает доктор Шеуэр, - убедить отрасли связи в том, что полимеры – это стойкие материалы. "В разных отраслях промышленности существует множество предрассудков в отношении пластмасс", - говорит исследователь.
Разработанное им устройство также может быть использовано в гироскопах самолетов, кораблей и ракет; его можно вставлять в сотовые телефоны, а также вмонтировать в гибкие виртуальные перчатки, чтобы врачи могли "оперировать" через компьютерные сети, находясь вдали от пациентов.
Те коммуникационные технологии, которые, как ожидается, произведут настоящую революцию в сфере коммуникаций только через 5 или даже 10 лет, в настоящее время создаются доктором Коби Шеуэром с факультета электротехники Тель-авивского университета.
Шеуэр разработал новую пластиковую технологию, основанную на нанофотонике, которая занимается созданием оптических приборов и их компонентов, пишет Science Daily.
Отмеченный в журнале Optics Express, его пластиковый "фильтр", изготовлен из желобков нанометровых размеров, которые включены в пластик. При использовании в переключателях для оптоволоконных кабелей, новое устройство способно сделать наши устройства связи меньше, при этом придать им гибкость и повысить мощность, рассказывает ученый.
"Как только в каждый американский дом войдет оптоволоконный кабель, все коммуникации будут проходить через него - телефон, кабельное телевидение, Интернет. Но, чтобы избежать узких мест в передаче информации, мы должны отделить информацию, поступающую по разным каналам. Наши полимерные устройства могут делать это в оптическом диапазоне – быстрее, качественнее и дешевле, чем только может себе представить полупроводниковая промышленность", - подчеркивает доктор Шеуэр.
Все оптические устройства, используемые в сегодняшних средствах связи, имеют фильтр. Будь то драйвер в MacBook или кабель, который в разы удешевил междугородние звонки - в каждой из этих систем используются фильтры для очистки сигнала и интерпретации различных сообщений. В течение следующего десятилетия оптико-волоконные кабели, которые сейчас соединяют города, войдут непосредственно в каждый дом. Когда эта технология станет общедоступной, дальше революцию смогут произвести новые переключатели на пластиковой основе.
"Уже сейчас мы могли бы передать всего за несколько секунд все письменные тексты мира через один единственный кабель, созданный на основе оптоволоконной оптики ", - отмечает Шеуэр. - Но для того чтобы обрабатывать эти огромные объемы данных, мы должны установить фильтры, чтобы разобраться в поступающей информации. Для этого мы используем переключатель на пластмассовой основе, заменив им трудоемкие в изготовлении, а значит и дорогие полупроводники".
Полупроводники выращивают на кристаллах в стерильной лаборатории и обрабатывают в специальных печах, на их производство зачастую уходят дни, а иногда и месяцы. Они хрупкие и негибкие. "Наши переключатели, созданные на основе полимерной пластмассы, просты в производстве – их делают из жидкого раствора. Используя метод, именуемый "штамповка", почти в любой лаборатории можно сделать оптические приборы путем формовки силиконовой резины, то есть повторить нашу работу".
Заготовки из силиконовой резины пронизаны желобками нано размеров, невидимыми для глаза, - каждый меньше миллионной доли метра. Пластиковый раствор можно заливать в формы и в считанные минуты делать миллионы оптических переключателей. Подключенные к оптоволоконной сети, канавки в переключателях модулируют световые лучи, проходящие через кабели, при этом передаваемые данные фильтруются и кодируются в полезную информацию.
Самая большая проблема, считает доктор Шеуэр, - убедить отрасли связи в том, что полимеры – это стойкие материалы. "В разных отраслях промышленности существует множество предрассудков в отношении пластмасс", - говорит исследователь.
Разработанное им устройство также может быть использовано в гироскопах самолетов, кораблей и ракет; его можно вставлять в сотовые телефоны, а также вмонтировать в гибкие виртуальные перчатки, чтобы врачи могли "оперировать" через компьютерные сети, находясь вдали от пациентов.
Источник: www.mignews.com
blog comments powered by Disqus
Технологии
Темы форума
20 марта 2026
Вижн ТВ. Новости - хорошие и плохие
13 марта 2026
Транспондерные новости 54.9°E - Yamal 402
09 марта 2026
Дальній прийом FM/УКХ в м.Київ. Антена на Житомир
06 марта 2026
DVB-карты TBS
06 марта 2026
Куплю Vu Duo 4K Se
03 марта 2026
Прием DVB-T2 в регионах Украины. Практический опыт
01 марта 2026
Дальній прийом FM/УКХ в м.Київ. Антена на Черкаси
01 марта 2026
Дальній прийом FM/УКХ в м.Київ. Антена на Чернігів
01 марта 2026
Дальній прийом FM/УКХ в м.Київ. Антена на Білу Церкву
01 марта 2026
Тропо - приём DVB-T,DVB-T2 в Украине.
28 февраля 2026
Мультиплекс МХ-7 от Концерна РРТ (174-230 МГц)
14 февраля 2026
Дальній прийом FM/УКХ в м.Рокитне, Київська область
08 февраля 2026
Дальній прийом FM/УКХ в м.Біла Церква, Київська область
03 февраля 2026
Приём и обсуждение 100.5°E - AsiaSat 5 в С Band
30 января 2026
Приём и обсуждение 13°E - Hot Bird 13B/13C/13E в Ku band
27 января 2026
Транспондерные новости 83°E - Insat 4A / G-Sat 10 / G-Sat 12
26 января 2026
Телеканал М2: работа, прием, перспективы, будущее
23 января 2026
Установка антенны Channel Master 2,4m на опорной мачте.
22 января 2026
Транспондерные новости 76.5°E - Apstar 7


