Android

Framtida teknik: snabbare dataöverföring med en ny ljusmanipulation

Emerging Technologies That Will Change Our World

Emerging Technologies That Will Change Our World

Innehållsförteckning:

Anonim

Tekniken vi använder vardagen ger oss möjlighet att förbättra livskvaliteten. Även om tekniken vi förlitar oss på i våra vardagsliv inte saknar problem, bör dess positiva inverkan erkännas.

Till exempel har den moderna världens datakommunikationsteknologi anslutit varje hörn av världen till det andra, vilket gör kommunikation mellan avlägsna platser till en kakavalkning, vilket möjliggör för miljontals användare tillgång till en enorm mängd information på Internet.

Andra berättelser: Selfies är inte så triviala som sociala medier har gjort dem till sent

Med de allt större mängder data som överförs när tiden går, måste datakommunikationstekniken fortsätta att utvecklas för att tillgodose världens behov.

Forskare vid University of Utah har nyligen gjort ett genombrott i detta avseende. De har formulerat en enhet som kan användas för att uppnå snabbare dataöverföringshastigheter.

Professorerna Ajay Nahata och Valy Vardeny publicerade nyligen ett forskningsdokument som belyser deras arbete, som använder ljus istället för el för att överföra data med Terahertz-strålning.

Ljus är en form av elektromagnetisk strålning. Terahertz-strålning är, på en grundnivå, osynligt ljus som har en längre våglängd än det för synligt ljus. Det fungerar inom intervallet 100GHz till 10.000GHz.

Använda Terahertz-strålning för applikationer för dataöverföring

Forskningsteamets enhet består av en kombination av organiska och oorganiska material. Basstrukturen består av ett kiselsubstrat.

När dataöverföringshastigheterna ökar placeras den ökande belastningen på de elektriska ledarna som används i traditionella dataöverföringssystem.

Flera lager av ett hybridmaterial som kallas 'Perovskites' appliceras sedan ovanpå kiselsubstratet.

Som Vardeny uttrycker det består perovskitmaterialet av oorganiskt material såväl som av organiskt material. Perovskiternas dubbla karaktär tillåter att den enkelt kan deponeras på ett kiselsubstrat medan det fortfarande har önskvärda optiska egenskaper.

Med denna inställning fungerar den skiktade enheten i huvudsak som en mottagare för Terahertz-signalerna. Dessa data kodas med en halogenlampa. De olika lagren av perovskite tillåter en kontroll över Terahertz-signalen, baserat på färgen på ljuset som används för kodning.

Ett av genombrotten var en enkel halogenlampa som användes för att koda signalen. Tidigare använde denna typ av arbete dyra lasrar med hög effekt. Användning av sådana prisvärda halogenlampor gör Nahata och Vardenys system sätt enklare och mycket billigare.

I allmänhet resulterar användning av ljus istället för el för att kontrollera data i ett snabbare och enklare kommunikationssystem. När dataöverföringshastigheterna ökar placeras den ökande belastningen på de elektriska ledarna som används i traditionella dataöverföringssystem. Det är här system som Terahertz-mottagaren spelar in.

Se även: Konstgjord intelligens: Typer och framtiden som det rymmer för människor

Slutgiltiga tankar

Forskarna medger att det kommer att ta ytterligare tio år innan denna teknik finns tillgänglig kommersiellt. Men det är okej. Vi är inte riktigt på gränsen för det nuvarande dataöverföringssystemet.

Det betyder inte att vi ska vila på våra lagrar. Uppfinningar som dessa måste genomföras i förväg så att vi kan växla till ett snabbare och effektivare sätt att överföra data när tiden kommer.

Se nästa: Teleobjektiv förklarat: Vad är det som används i en mobil kamera