Компьютер-Информ || Архив || Рубрики || Поиск || Подписка || Работа || О "КИ" || Карта


Новые технологии


Рубрику ведет Сергей Колесников, autor@ci.ru


Хранение данных

Компания Seagate Technology продолжает разработку технологии магнитной записи HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording), впервые продемонстрированной в августе 2002 года. HAMR представляет собой модификацию достаточно новой технологии перпендикулярной записи. Отметим, что суперпарамагнитный предел последней - 1 ТБ, что является основным "стопором" роста плотности записи. Преодоление этого порога требует более стабильных ферромагнетиков по сравнению с применяемыми сейчас, с большей коэрцитивной силой. Однако для проведения операций записи/перезаписи в этом случае требуются более сильные магнитные поля, чем те, которые могут создать современные магнитные головки. Комплекс из быстрого нагрева и охлаждения позволяет снизить коэрцитивную силу в десятки раз, а значит использовать более стабильные ферромагнетики, тем самым повысив плотность записи. HAMR решает эту задачу при помощи лазера, фокусируемого массивом линз с последующим воздействием поля магнитной головки на нагретую зону, при этом воздействие на соседние участки не оказывается. Отмечается, что применение этой технологии позволит повысить плотность записи до 50 ТБ на дюйм. Компания Seagate пока не разглашает подробности используемых материалов и технологического процесса, но предполагается, что поверхность диска будет покрываться самоупорядочивающимися магнитными решетками на основе железо-платиновых наночастиц.

 

Компоненты

Овощ под названием шпинат совершенно безвкусен и не имеет запаха, однако наделен некоторым количеством витаминов и микроэлементов. Но совсем не это заинтересовало в нем ученых из университета Огайо. Исследователи взяли молекулу хлорофиллового комплекса клеток шпината и сделали биотранзистор. Ожидается, что созданное устройство можно будет применять в медицине и биоэлектронике.

С помощью сканирующего электронного микроскопа ученые модифицировали форму молекулы хлорофилла-А (chlorophyll-А), сконструировав из первичной молекулы четыре новых. Кроме того, одну из измененных форм удалось превратить в биологический переключатель. Дальнейшее применение биологических переключателей, возможно, позволит ближе подойти к созданию логических цепей и нанокомпьютеров.

 

Китайские ученые разработали 64-битный процессор, который позволяет достичь производительности Pentium 4 от Intel, однако имеет значительно меньшую стоимость. Творение, состоящее из 47 млн транзисторов, было названо Longxin IIE. Примечательно, что энергопотребление чипа составляет от 3 до 8 Вт, его частота достигает 1 ГГц при выполнении более 4 млрд инструкций с двойной проверкой. Первый процессор из серии Godson (англоязычное название) был представлен в сентябре 2002 года, имел тактовую частоту 266 МГц и изготавливался по нормам 0,18-мкм процесса. Новый процессор уже готов к массовому производству. Директор китайской Академии наук Ли Гуоджи (Li Guojie), отмечает, что Godson 2Е прошел испытания на ПК. А его использование в качестве ЦП позволяет снизить стоимость системного блока вдвое. Работы по созданию следующей модели - Godson 2F - планируется закончить к концу этого года.

 

Нанотехнологии

Ученые из университета Аризоны совместно со специалистами из исследовательского отдела компании Motorola разработали сенсор на основе нанотрубок, позволяющий находить ионы тяжелых металлов в воде. Прототип включает в себя нанотрубочный транзистор, который покрыт слоем полипептидов. Полипептиды, состоящие из 20 аминокислот, могут быть перестроены таким образом, чтобы устройство могло обнаруживать химикаты различного типа. Создатели отмечают, что их изобретение - большой шаг на пути к разработке сверхточных детекторов химических субстанций в водной и воздушной среде. В планах ученых - покрыть сенсоры слоем молекул РНК или ДНК и выяснить их реакцию на токсические вещества.

11 сентября в Сан-Франциско на заседании Американского химического общества были представлены результаты опыта, в результате которого ученые смогли стимулировать восстановление нервных тканей. Опыт состоял в имплантировании в поврежденные участки мозга крыс матриц из углеродных нанотрубок в растворе стволовых клеток. Ученые отметили восстановление нервной ткани через два месяца. При отдельном использовании нанотрубок или стволовых клеток такого результата не наблюдалось. Применение результатов опыта, как отмечают ученые, поможет в лечении болезней Альцгеймера и Паркинсона. В лечении различного рода сердечно-сосудистых заболеваний также был достигнут определенный результат. Суть состоит в том, что самособирающиеся полимерные наночастицы стимулируют естественные механизмы восстановления сосудов.

Специалисты корпорации Intel и Калифорнийского университета в Санта-Барбаре разработали гибридный кремниевый лазер, для изготовления которого были использованы стандартные производственные процессы. Отмечается, что эта технология будет способствовать созданию недорогих устройств на базе кремниевой фотоники с высокой пропускной способностью.

Суть технологии заключается в объединении светоизлучающих способностей фосфида индия и возможности кремния проводить свет. Фосфид индия генерирует свет при приложении электрического напряжения, а затем свет передается по кремниевому волноводу, образующему непрерывный луч. Процесс изготовления такого лазера включает в себя предварительное создание окисной пленки толщиной около 25 атомов на поверхностях обоих материалов, которая получается при использовании низкотемпературной кислородной плазмы. После этого образцы нагреваются и прижимаются друг к другу, при этом тонкий слой играет роль прозрачного клея.

 

Электропитание

В университете Брауна, США, ученые разработали элемент питания, который представляет собой комбинацию обычной батареи и конденсатора.

Достоинствами такого симбиоза является мгновенная перезарядка и двукратное увеличение мощности. Как отмечает Тайхас Пэлмор (Tayhas Palmore), профессор инженерного факультета университета Брауна, на перезарядку аккумуляторов нужно время и при этом у них низкая выдаваемая мощность, а в случае конденсаторов выдаваемую мощность обеспечить несложно, но только на небольшой отрезок времени. Тайхас Пэлмор совместно с исследователем Хюн-Кон Соном (Hyun-Kon Song) провели эксперимент с накопителем энергии на основе полипиррола - полимера, способного проводить электрический ток.

Созданное устройство представляет собой две покрытые золотом полоски из обычного полимера, прикрепленные к пластинам полипиррола. Для изменения электропроводности на последние нанесены различные вещества. Далее технология предполагает соединение пластин друг с другом, с изоляцией в виде бумажной мембраны. Таким образом, получилась аккумуляторная батарея со временем зарядки как у конденсатора, при стократном увеличении выдаваемой мощности по сравнению со щелочными батарейками. К недостаткам прототипа следует отнести уменьшение емкости с каждой перезарядкой. Возможно, дальнейшее усовершенствование технологии позволит решить данную проблему, и новый тип элементов питания займет свое место на мировом рынке.

Вычислительные комплексы

Ученые из Национального научного фонда поставили перед собой задачу довести производительность компьютера до 1-2 квадриллионов (1015) операций в секунду. В вычислительной машине, по словам Тома Дюннинга (Thom Dunning), директора Национального центра сверхбыстрых вычислений при Иллинойском университете, будет использоваться около миллиона процессоров. На сегодняшний момент самым быстродействующим вычислительным комплексом является 367-терафлопный (1 терафлоп - единица с 12 нулями) BlueGene/L, сконструированный IBM. В новом комплексе планируется использовать процессоры Cell Broadband Engine (Cell BE) совместно с процессорами AMD Opteron. Одним из основных препятствий для создания суперкомпьютера является высокое тепловыделение нынешних процессоров, что создает определенные проблемы с охлаждением, а также отсутствие специализированного ПО.


Рубрики || Работа || Услуги || Поиск || Архив || Дни рождения
О "КИ" || График выхода || Карта сайта || Подписка

Рассылка анонсов газеты по электронной почте

Главная страница

Сайт газеты "Компьютер-Информ" является зарегистрированным электронным СМИ.
Свидетельство Эл 77-4461 от 2 апреля 2001 г.
Перепечатка материалов без письменного согласия редакции запрещена.
При использовании материалов газеты в Интернет гиперссылка обязательна.

Телефон редакции (812) 718-6666, 718-6555.
Адрес: 196084, СПб, ул.Заставская, д.23, БЦ "Авиатор", 3-й этаж, офис 307
e-mail: editor@ci.ru
Для пресс-релизов и новостей news@ci.ru