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
Сегодня в 03:11
Вижн ТВ. Новости - хорошие и плохие
Сегодня в 00:39
Приём и обсуждение 100.5°E - AsiaSat 5 в С Band
Вчера в 08:20
Дальній прийом FM/УКХ в м.Київ. Антена на Житомир
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
24 января 2026
Дальній прийом FM/УКХ в м.Київ. Антена на Чернігів
24 января 2026
Дальній прийом FM/УКХ в м.Київ. Антена на Черкаси
24 января 2026
Дальній прийом FM/УКХ в м.Київ. Антена на Білу Церкву
23 января 2026
Установка антенны Channel Master 2,4m на опорной мачте.
22 января 2026
Транспондерные новости 76.5°E - Apstar 7
17 января 2026
Прием и обсуждение 45°Е Blagovest 1 в С Band
15 января 2026
Рынок платного ТВ и кризис
15 января 2026
СпортТВ: спутник, кабель, права на трансляции, новые проекты
15 января 2026
DVB-карты TBS
14 января 2026
Транспондерные новости 4.9°E - Astra 4A
11 января 2026
38,2'e-Paksat MMI
01 января 2026
Приём и обсуждение 38°E - PakSat 1R в С Band
31 декабря 2025
Транспондерные новости 66°E - Intelsat 17
26 декабря 2025
Куплю сьёмные тюнера VU+ (FBC DVB-S2X и DVBT2) в Украине.


