




|
|
Научно-популярный образовательный ресурс для юных и начинающих радиолюбителей - Popular science educational resource for young and novice hams Основы электричества, учебные материалы и опыт профессионалов - Basics of electricity, educational materials and professional experience |
|
17:28 ДЕКАБРЬ 2013 | |
Следующий
разъем USB будет двухсторонним
Работа
над новым поколением USB уже началась. Разъем, получивший название Type-C,
станет дополнением к USB 3.1.
Компания
Peraso запускает в производство модуль 802.11ad для беспроводной передачи
данных. Устройство, получившее индексацию PRS212x, должно стать продуктом
нового стандарта, работающим на частоте 60 ГГц. Данная частота обеспечивает
скорость передачи данных до 7 Гбит/с и не требует лицензирования. Производители
оборудования смогут извлечь выгоду из очень низкой стоимости новинки, полной её
интеграции со стандартом 802.11ad, а также от преимущества размещения модуля в
очень компактном форм-факторе.
![]() Из-за применения нового разъема обратная совместимость будет нарушена — коннектор Type-C не будет совместим с USB-разъемами прошлого поколения. Впрочем, в этом есть свои плюсы. Разъем станет тоньше и компактнее предшественника, что позволит уменьшить габариты корпуса устройств, в которых его будут использовать. ![]() Peraso продемонстрировала новый 60-ГГц модуль беспроводной связи
Компания
Murata Power Solutions, мировой лидер в производстве DC/DC конвертеров,
высоконадежных источников питания, цифровых счетчиков для приборных панелей,
недавно обьявила о выпуске новых AC/DC источников питания с выходной мощностью
1,2 кВт.
![]() ![]()
![]() Изображение: A.
Camposeo, L. Persano, D. Pisignano Физики из
Итальянского технологического института в Арнесано научились получать
нановолокна, которые могут выступать в роли рабочего тела лазера. В будущем эти
волокна могут стать основой «лазерной ткани». Метод, который авторы
использовали для производства волокон, называется электроспиннинг. Он
подразумевает выдавливание тончайших нитей из жидкого полимера посредством
приложения к жидкости высокого напряжения. Напряжение компенсирует действие
поверхностного натяжения и позволяет создавать нити, гораздо более тонкие, чем
те, что получают обычными методами. Толщина таких нитей измеряется десятками
нанометров.
Одним из наиболее перспективных кандидатов в «аккумуляторы будущего» выглядят литий-воздушные батареи. Принцип их работы близок к сжиганию жидкого топлива: литий окисляется, давая в несколько раз больше энергии на единицу веса и объёма, чем это могут сделать сегодняшние массовые образцы батарей, и даже больше, чем недавно серьёзно усовершенствованные литий-серные. Титановые электроды были испытаны вместе с новым электролитом, и созданная на их основе литий-воздушная батарея показала сохранение более чем 98% ёмкости после 100 циклов зарядки-разрядки.
Новый
рентгеновский аппарат размером с коробку из-под обуви выдаёт в сто раз более
детализированные изображения внутренних органов, при этом меньше облучая
пациента. Используя послойное парофазное осаждение материала и последующее
избирательное травление поверхности, разработчики создали набор тонких
крохотных наноигл, способных испускать электроны. Но это лишь первая часть
устройства: электроны от игл попадают на пластинку, которая затем излучает
рентгеновские лучи именно в тех точках, где в неё ударили электроны. Вот так от
той же, по сути, пластинки удаётся получить излучение совсем иного характера. ![]() ![]() | |
Категория: Новости РЭА | Просмотров: 1353 | |