124

նորություններ

Գիտնականները մշակել են աանլար լիցքավորման խցիկորը կարող է սնուցել ցանկացած նոութբուք, պլանշետ կամ բջջային հեռախոս օդի միջոցով՝ առանց վարդակների կամ մալուխների անհրաժեշտության:
Տոկիոյի համալսարանի թիմն ասում է, որ նոր տեխնիկան ներառում է մագնիսական դաշտերի առաջացում ավելի երկար հեռավորությունների վրա՝ առանց էլեկտրական դաշտեր ստեղծելու, որոնք կարող են վնասակար լինել սենյակում գտնվող որևէ մեկի կամ կենդանիների համար:
Համակարգը, որը փորձարկվել է սենյակում, բայց դեռ իր սկզբնական փուլում է, կարող է ապահովել մինչև 50 վտ հզորություն՝ չգերազանցելով մագնիսական դաշտերի վրա մարդու ազդեցության ներկայիս ուղեցույցները, բացատրել են հետազոտության հեղինակները:
Այն կարող է օգտագործվել ցանկացած սարք լիցքավորելու համար, որի ներսում առկա է կծիկ, որը նման է ներկայիս անլար լիցքավորման բարձիկների համակարգին, բայց առանց լիցքավորման պահոցի:
Բացի լիցքավորման մալուխների փաթեթները գրասեղաններից հեռացնելուց, այն կարող է թույլ տալ ավելի շատ սարքերի լիարժեք ավտոմատացում՝ առանց պորտերի, վարդակների կամ մալուխների անհրաժեշտության, ասել է թիմը:
Թիմը նշել է, որ ներկայիս համակարգը ներառում է մագնիսական բևեռ սենյակի կենտրոնում, որը թույլ է տալիս մագնիսական դաշտին հասնել «ամեն անկյուն», բայց աշխատում է առանց դրա՝ փոխզիջումը «մեռյալ կետ» է, որտեղ անլար լիցքավորումն անհնար է:
Հետազոտողները չեն բացահայտել, թե որքան կարժենա տեխնոլոգիան, քանի որ այն դեռ զարգացման սկզբնական փուլում է և «տարիներ հեռու» հանրությանը հասանելի լինելուց:
Այնուամենայնիվ, երբ հնարավոր է վերազինել գոյություն ունեցող շենքը կամ ինտեգրվել ամբողջովին նոր շենքին՝ կենտրոնական հաղորդիչ բևեռով կամ առանց դրա:
Տեխնոլոգիան թույլ կտա ցանկացած էլեկտրոնային սարքի, ինչպիսիք են հեռախոսը, օդափոխիչը կամ նույնիսկ լամպը, լիցքավորվել առանց մալուխների անհրաժեշտության, և ինչպես երևում է Տոկիոյի համալսարանի կողմից ստեղծված այս սենյակում, այն ապացուցում է, որ այն աշխատում է: Unseen-ը կենտրոնականն է: բևեռ, որը մեծացնում է մագնիսական դաշտի ծավալը
Համակարգը ներառում է մի սյուն սենյակի կենտրոնում, որը «լրացնում է պատի կոնդենսատորներով չծածկված բացերը», սակայն հեղինակներն ասում են, որ այն դեռ կաշխատի առանց սյունակի, ինչպես ցույց է տրված, բայց կհանգեցնի մեռած կետի, որտեղ լիցքավորումը չի լինի: աշխատանք
Համակցված կոնդենսատորներ, որոնք նախատեսված են ջերմային համակարգը բաժանելու համար, տեղադրվում են սենյակի շուրջը գտնվող յուրաքանչյուր պատի պատի խոռոչում:
Սա նվազեցնում է տիեզերքում գտնվող մարդկանց և կենդանիների վտանգը, քանի որ էլեկտրական դաշտերը կարող են տաքացնել կենսաբանական միսը:
Սենյակում տեղադրվում է կենտրոնական հաղորդիչ էլեկտրոդ՝ շրջանաձև մագնիսական դաշտ ստեղծելու համար:
Քանի որ մագնիսական դաշտը լռելյայն շրջանաձև է, այն կարող է լրացնել սենյակի բոլոր բացերը, որոնք ծածկված չեն պատի կոնդենսատորներով:
Այն սարքերը, ինչպիսիք են բջջային հեռախոսները և նոթբուքերը, ներսում ունեն կծիկներ, որոնք կարող են լիցքավորվել մագնիսական դաշտերի միջոցով:
Համակարգը կարող է ապահովել 50 Վտ հզորություն՝ առանց որևէ վտանգի սենյակում գտնվող մարդկանց կամ կենդանիների համար:
Այլ կիրառությունները ներառում են էլեկտրական գործիքների փոքր տարբերակները գործիքների տուփերում կամ ավելի մեծ տարբերակները, որոնք կարող են թույլ տալ ամբողջ կայաններին աշխատել առանց մալուխների:
«Սա իսկապես մեծացնում է համատարած հաշվողական աշխարհի հզորությունը. դուք կարող եք տեղադրել ձեր համակարգիչը ցանկացած վայրում՝ առանց անհանգստանալու լիցքավորման կամ միացման մասին», - ասում է հետազոտության համահեղինակ Ալանսոն Սեմփլը Միչիգանի համալսարանից:
Կան նաև կլինիկական կիրառություններ, ըստ Sample-ի, ով ասաց, որ սրտի իմպլանտները ներկայումս պահանջում են մետաղալար պոմպից՝ մարմնի միջով և վարդակից անցնելու համար:
«Սա կարող է վերացնել այս վիճակը», - ասում են հեղինակները՝ հավելելով, որ դա կնվազեցնի վարակի վտանգը՝ ամբողջությամբ վերացնելով լարերը՝ «նվազեցնելով վարակվելու վտանգը և բարելավելով հիվանդի կյանքի որակը»:
Անլար լիցքավորումը հակասական է դարձել, քանի որ վերջին ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ Apple-ի որոշ արտադրանքներում օգտագործվող մագնիսների և պարույրների տեսակը կարող է անջատել սրտի ռիթմավարները և նմանատիպ սարքերը:
«Մեր ուսումնասիրությունները, որոնք ուղղված են ստատիկ խոռոչի ռեզոնանսներին, չեն օգտագործում մշտական ​​մագնիսներ և, հետևաբար, չեն ներկայացնում առողջության և անվտանգության նույն մտահոգությունները», - ասաց նա:
«Փոխարենը, մենք օգտագործում ենք ցածր հաճախականության տատանվող մագնիսական դաշտեր՝ էլեկտրաէներգիան անլար փոխանցելու համար, և խոռոչի ռեզոնատորների ձևն ու կառուցվածքը թույլ են տալիս վերահսկել և ուղղորդել այդ դաշտերը:
«Մենք քաջալերված ենք, որ մեր նախնական անվտանգության վերլուծությունը ցույց տվեց, որ օգտակար էներգիան կարող է ապահով և արդյունավետ կերպով փոխանցվել:Մենք կշարունակենք ուսումնասիրել և զարգացնել այս տեխնոլոգիան, որպեսզի համապատասխանի կամ գերազանցի անվտանգության բոլոր ստանդարտները:
Նոր համակարգը ցուցադրելու համար նրանք տեղադրեցին անլար լիցքավորման եզակի ենթակառուցվածք հատուկ կառուցված 10 ոտք 10 ֆուտ չափերով ալյումինե «փորձարկման պալատում»:
Այնուհետև նրանք օգտագործում են այն լույսերը, օդափոխիչները և բջջային հեռախոսները միացնելու համար՝ էլեկտրաէներգիա վերցնելով սենյակի ցանկացած կետից, անկախ նրանից, թե որտեղ են տեղադրված կահույքը կամ մարդիկ:
Հետազոտողները ասում են, որ համակարգը զգալի բարելավում է անլար լիցքավորման նախորդ փորձերի համեմատ, որոնք օգտագործում էին պոտենցիալ վնասակար միկրոալիքային ճառագայթում կամ պահանջում էին սարքը տեղադրել հատուկ լիցքավորման հարթակի վրա:
Փոխարենը, այն օգտագործում է հաղորդիչ մակերեսներ և էլեկտրոդներ սենյակի պատերին՝ մագնիսական դաշտ ստեղծելու համար, որին սարքերը կարող են դիպչել, երբ էներգիայի կարիք ունեն:
Սարքերն օգտագործում են մագնիսական դաշտերը կծիկների միջոցով, որոնք կարող են ինտեգրվել էլեկտրոնային սարքերի, ինչպիսիք են բջջային հեռախոսները:
Հետազոտողները ասում են, որ համակարգը կարող է հեշտությամբ մասշտաբավորվել ավելի մեծ կառույցների, ինչպիսիք են գործարանները կամ պահեստները, մինչդեռ դեռևս համապատասխանում է էլեկտրամագնիսական դաշտի ազդեցության անվտանգության ուղեցույցներին, որոնք սահմանված են ԱՄՆ Հաղորդակցության դաշնային հանձնաժողովի (FCC) կողմից:
«Նման շինություններն ամենահեշտն է իրականացնել նոր շենքերում, բայց կարծում եմ, որ հնարավոր է նաև վերազինում», - ասում է Տոկիոյի համալսարանի հետազոտող և հետազոտության համապատասխան հեղինակ Տակույա Սասատանին:
«Օրինակ, որոշ առևտրային շենքեր արդեն ունեն մետաղական հենարանային ձողեր, և պետք է հնարավոր լինի ցողել հաղորդիչ մակերեսը պատերի վրա, որը կարող է նման լինել հյուսվածքային առաստաղների ստեղծմանը»:
Հետազոտության հեղինակները բացատրում են, որ համակարգը կարող է տրամադրել մինչև 50 վտ հզորություն՝ չգերազանցելով մագնիսական դաշտերի վրա մարդու ազդեցության FCC ուղեցույցները:
Հետազոտության հեղինակները բացատրում են, որ համակարգը կարող է տրամադրել մինչև 50 վտ հզորություն՝ չգերազանցելով մագնիսական դաշտերի վրա մարդու ազդեցության FCC ուղեցույցները:
Մագնիսական դաշտը նկարագրում է, թե ինչպես է մագնիսական ուժը բաշխվում մագնիսական օբյեկտի շուրջը գտնվող տարածքում:
Այն ներառում է մագնիսականության ազդեցությունը շարժական լիցքերի, հոսանքների և մագնիսական նյութերի վրա։
Երկիրն արտադրում է իր մագնիսական դաշտը, որն օգնում է մակերեսը պաշտպանել արեգակնային վնասակար ճառագայթներից։
Համակարգի աշխատանքի բանալին, ըստ Sample-ի, ռեզոնանսային կառուցվածքի ստեղծումն է, որը կարող է ապահովել սենյակի չափ մագնիսական դաշտ՝ միաժամանակ սահմանափակելով վնասակար էլեկտրական դաշտերը, որոնք կարող են տաքացնել կենսաբանական հյուսվածքը:
Թիմի լուծումն օգտագործում է մի սարք, որը կոչվում է միաձուլված կոնդենսատոր, որը համապատասխանում է միաձուլված հզորության մոդելին, որտեղ ջերմային համակարգը վերածվում է դիսկրետների:
Ջերմաստիճանի տարբերությունները յուրաքանչյուր բլոկի ներսում աննշան են և արդեն լայնորեն կիրառվում են կլիմայի կառավարման համակարգերի կառուցման մեջ:
Պատերի խոռոչներում տեղադրված կոնդենսատորները ստեղծում են մագնիսական դաշտ, որը ռեզոնանսվում է սենյակում, մինչդեռ էլեկտրական դաշտը փակում է հենց կոնդենսատորի ներսում:
Սա հաղթահարում է նախկին անլար էներգիայի համակարգերի սահմանափակումները, որոնք սահմանափակվում էին մեծ քանակությամբ էներգիա մատակարարելով մի քանի միլիմետր փոքր հեռավորությունների վրա կամ շատ փոքր քանակությամբ երկար հեռավորությունների վրա, ինչը կարող է վնասակար լինել մարդկանց համար:
Թիմը նաև պետք է միջոց մշակեր՝ ապահովելու համար, որ իրենց մագնիսական դաշտը հասնի սենյակի բոլոր անկյուններին՝ վերացնելով «մեռած կետերը», որոնք կարող են չլիցքավորվել:
Մագնիսական դաշտերը հակված են տարածվել շրջանաձև ձևերով՝ ստեղծելով մեռած բծեր քառակուսի սենյակներում և դժվար է ճշգրտորեն համապատասխանեցնել սարքի կծիկներին:
«Օդում էներգիա քաշելը կծիկով շատ նման է թիթեռներին ցանցով բռնելուն», - ասաց Սեմփլը և ավելացրեց, որ հնարքն այն է, որ «հնարավորինս շատ թիթեռներ պտտվեն սենյակի շուրջը հնարավորինս շատ ուղղություններով»:
Ունենալով բազմաթիվ թիթեռներ, կամ այս դեպքում մի քանի մագնիսական դաշտեր, որոնք փոխազդում են, անկախ նրանից, թե որտեղ է ցանցը կամ որ կողմն է այն ուղղված, դուք կհարվածեք թիրախին:
Մեկը պտտվում է սենյակի կենտրոնական բևեռով, իսկ մյուսը պտտվում է անկյուններում՝ հյուսվելով հարակից պատերի միջև։
Այն կարող է օգտագործվել ցանկացած սարք լիցքավորելու համար, որի ներսում կծիկ է, նման է ներկայիս անլար լիցքավորման բարձիկներին օգտագործվող համակարգին, բայց առանց լիցքավորման պահոցի:
Հետազոտողները չասացին, թե որքան կարող է արժենալ տեխնոլոգիան, քանի որ այն դեռ զարգացման սկզբնական փուլում է, բայց այն «կպահանջվի տարիներ» և կարող է վերազինվել գոյություն ունեցող շենքերում կամ ինտեգրվել բոլորովին նոր շենքերում, երբ հասանելի լինի միջինում:
Ըստ Sample-ի՝ այս մոտեցումը վերացնում է մեռած կետերը՝ թույլ տալով սարքերին էներգիա վերցնել տիեզերքի ցանկացած կետից:


Հրապարակման ժամանակը՝ Հունվար-10-2022