Android

Technologie van de toekomst: snellere gegevensoverdracht met behulp van een nieuwe lichtmanipulatie

9 NEW ADVANCED GADGETS 2020 THAT ARE ON ANOTHER LEVEL ►5

9 NEW ADVANCED GADGETS 2020 THAT ARE ON ANOTHER LEVEL ►5

Inhoudsopgave:

Anonim

De technologie die we dagelijks gebruiken, stelt ons in staat en stelt ons in staat om de kwaliteit van ons leven te verbeteren. Hoewel de technologie waarop we in ons dagelijks leven vertrouwen niet zonder problemen is, moet de positieve impact ervan worden erkend.

De moderne datacommunicatietechnologie van de moderne wereld heeft bijvoorbeeld elke hoek van de wereld met elkaar verbonden, waardoor communicatie op afgelegen plaatsen een cakewalk is geworden, waardoor miljoenen gebruikers toegang hebben tot een grote hoeveelheid informatie op internet.

Andere verhalen: Selfies zijn niet zo triviaal als sociale media ze laat hebben gemaakt

Met de steeds grotere hoeveelheden gegevens die worden overgedragen naarmate de tijd vordert, moet de datacommunicatietechnologie blijven evolueren om aan de behoefte van de wereld te voldoen.

Onderzoekers van de University of Utah hebben recentelijk een doorbraak in dit opzicht gemaakt. Ze hebben een apparaat geformuleerd dat kan worden gebruikt om snellere gegevensoverdrachtssnelheden te bereiken.

Hoogleraren Ajay Nahata en Valy Vardeny hebben onlangs een onderzoekspaper gepubliceerd waarin hun werk wordt benadrukt, waarbij het gebruik van licht in plaats van elektriciteit wordt gebruikt om gegevens te verzenden met behulp van Terahertz-straling.

Licht is een vorm van elektromagnetische straling. Terahertz-straling is op een basisniveau onzichtbaar licht dat een langere golflengte heeft dan dat van zichtbaar licht. Het werkt in het bereik van 100 GHz tot 10.000 GHz.

Terahertz-straling gebruiken voor toepassingen voor gegevenstransmissie

Het apparaat van het onderzoeksteam bestaat uit een combinatie van organische en anorganische materialen. De basisstructuur bestaat uit een siliciumsubstraat.

Naarmate datatransmissiesnelheden toenemen, wordt de toenemende spanning gelegd op de elektrische geleiders die worden gebruikt in traditionele datatransmissiesystemen.

Meerdere lagen van een hybride materiaal bekend als een 'Perovskites' worden vervolgens op het siliciumsubstraat aangebracht.

Zoals Vardeny het uitdrukt, is het perovskietmateriaal samengesteld uit anorganisch materiaal, evenals organisch materiaal. Door de dubbele aard van de perovskieten kan deze gemakkelijk worden afgezet op een siliciumsubstraat, terwijl het nog steeds de gewenste optische eigenschappen bezit.

Met deze opstelling fungeert het gelaagde apparaat in wezen als een ontvanger voor de Terahertz-signalen. Deze gegevens worden gecodeerd met behulp van een halogeenlamp. De verschillende lagen perovskiet maken een controle over het Terahertz-signaal mogelijk, gebaseerd op de kleur van het licht dat wordt gebruikt voor codering.

Een van de doorbraken was een eenvoudige halogeenlamp die werd gebruikt om het signaal te coderen. Voorheen maakte dit soort werk gebruik van krachtige, dure lasers. Het gebruik van dergelijke betaalbare halogeenlampen maakt het systeem van Nahata en Vardeny veel eenvoudiger en veel goedkoper.

Over het algemeen resulteert het gebruik van licht in plaats van elektriciteit om gegevens te regelen in een sneller en eenvoudiger communicatiesysteem. Naarmate datatransmissiesnelheden toenemen, wordt de toenemende spanning gelegd op de elektrische geleiders die worden gebruikt in traditionele datatransmissiesystemen. Dit is waar systemen zoals de Terahertz-ontvanger in het spel komen.

Zie ook: Kunstmatige intelligentie: typen en de toekomst die het voor mensen heeft

Laatste gedachten

De onderzoekers geven toe dat het nog tien jaar zal duren voordat deze technologie commercieel beschikbaar is. Dat is echter goed. We zijn nog niet helemaal op de grens van het huidige datatransmissiesysteem.

Dit betekent niet dat we op onze lauweren moeten rusten. Uitvindingen als deze moeten vooraf worden voltooid, zodat we op het juiste moment kunnen overschakelen op een snellere en efficiëntere manier van gegevensoverdracht.

Zie het volgende: Telelens uitgelegd: wat is het nut ervan in een mobiele camera