十大技術徹底改變未來筆記本的應用模式
隨著價格的逐漸低廉化,筆記本電腦已經開始走入了千家萬戶,但是目前的筆記本電腦仍然沒有擺脫此前的傳統模式,雖然一些新技術的發布和正式商用在一定程度上改變了筆記本電腦在技術方面的現狀,但是仍然缺乏一個顛覆性的技術來讓筆記本擺脫固有的模式,不過就目前已經公布或者是已經開始試點商用的一些技術來看,未來的筆記本應用模式還是相當值得我們去期待的,譬如戴爾已經在latitude z系列產品上使用的無線充電技術、日趨成熟化的鋰聚合物電池技術等等,那么又有多少技術能夠改變我們未來筆記本電腦的應用模式呢?且隨我們的文章來看一看吧。
1、無線充電 無線充電在某種程度上已經開始實用化,戴爾的latitude z600就是一款已經配備了其中一類無線充電應用技術的產品,目前的無線充電技術可以分成感應充電與傳導充電。 感應充電使用電磁場進行兩個物體間的能量傳輸。充電站通過感應耦合將能量傳遞到電力設備,后者將能量存儲在電池中。由于兩個線圈之間有一小段距離,因此感應充電是一種短距離無線能量傳輸。感應充電器通常使用一個感應線圈從充電基站內部創建一個交互電磁場,然后便攜式設備中的另一個感應線圈獲取電磁場中的電能,并將其重新轉換為電流來給電池充電。臨近的兩個感應線圈組合形成一個電力變壓器。如果感應充電系統使用共振感應耦合,則可以實現更遠的距離。 而傳導充電方式則是直接有線接觸(又稱為導電充電或直接耦合),這種方式需要電池和充電器之間有直接的電力接觸。導電充電通過使用插入線(如對接站)將設備連接到電源或者將電池從設備移到充電器來完成。 2、鋰聚合物電池 在硬件上加以改進,進一步降低處理器、芯片組等核心硬件的功耗來延長筆記本的續航時間,這只是手段之一。而對于延長續航時間,就目前的技術來看,采用更加安全、高效的聚合物鋰離子電池是一條最行之有效的辦法。相比目前采用液態電解質的鋰離子電池,使用固態聚合物電解質的鋰離子電池具備更高的可塑性,可以在外形上做到超薄來更好的配合筆記本的外觀,達到不增加體積或者減少增加體積的目的,同時這種電池的重量也要比目前的主流產品有很大的下降,可以讓廠商們更好的控制上網本的重量。另外這種固態聚合物電解質鋰電池內阻小且由于采用膠態電解質,具有更平穩的放電特性和更高的放電平臺,所以具有比目前的鋰電池更充分的電能利用率,也就是說在同等容量下,能夠達到更長的續航時間。 3、oled自發光屏幕 應該說led背光屏幕的普及在最大限度上降低了筆記本的整體厚度,但是led背光屏幕仍然屬于傳統的液晶顯示方式,無論是尺寸、功耗還是應用模式方面都遠遠比不上已經開始試點使用的oled自發光屏幕,而目前筆記本的輕薄化因為屏幕厚度的限制其實已經進入了一個瓶頸,而此時要想再進一步的縮小機身厚度,靠改進目前的液晶顯示設備是不切實際的,而這時就需要柔性顯示技術的支持,而實現柔性顯示技術的前提就是oled自發光屏幕的實用化。 傳統的液晶顯示模式由于要采用面板來固定液晶,所以厚度控制方面還是要受面板厚度制約,而oled(有機發光二極管)晶體由于體積更加小巧且為固態物質,所以并不需要如液晶顯示器那樣需要使用高硬度的面板材料來固定,所以可以將面板材料替換成硬度很低的塑料等材質,因此oled屏幕也可以因為采用柔韌性高的面板材料而具備很高的柔韌性,這樣就具備了隨身攜帶的基礎,譬如筆記本廠商可以采用特殊的輸出設計,用戶可以隨身攜帶一張大尺寸的柔性oled顯示屏來達到大屏幕顯示的目的,而即使只采用常規的設計思路,那么更加輕薄化oled屏幕也可以很大程度上將筆記本的整體厚度進一步降低,達到輕松便攜的目的。 4、更加實用化的太陽能電池 最早的科技都是軍隊最先享受,這句話在電池領域再次得到了驗證。太陽能電池很早就開始裝備軍隊,而目前太陽能電池的應用已從軍事、航天領域進入工業、商業、農業、通信、家用電器以及公用設施等部門,現階段太陽能電池的應用還是以光電效應工作的薄膜式太陽能電池為主流,而以光化學效應工作的濕式太陽能電池則還處于萌芽階段。但是在目前階段,太陽能電池的成本還很高,發出1kw電需要投資上萬美元,因此大規模使用仍然受到經濟上的限制。但是,從長遠來看,隨著太陽能電池制造技術的改進以及新的光—電轉換裝置的發明,各國對環境的保護和對再生清潔能源的巨大需求,太陽能電池仍將是利用太陽輻射能比較切實可行的方法,可為人類未來大規模地利用太陽能開辟廣闊的前景。 2009年,曾經有一份科研報告宣稱未來5年內,太陽能將成為一種廉價能源,而非晶硅薄膜太陽能電池的出現讓這種預測成為了可能。非晶硅薄膜太陽能電池的厚度只有目前太陽能電池的1%,而且生產成本也將低得多,這種非晶硅薄膜太陽能電池可以安裝在建筑物墻壁、窗戶、手機、筆記本、汽車、甚至衣服上。 5、3d全息投影顯示 如果說3d顯示器已經開始逐漸的商用,那么3d全息投影技術似乎還是只停留在電影中。3d全息投影技術是利用干涉和衍射原理記錄并再現物體真實的三維圖像的記錄和再現的技術。其第一步是利用干涉原理記錄物體光波信息,此即拍攝過程:被攝物體在激光輻照下形成漫射式的物光束;另一部分激光作為參考光束射到全息底片上,和物光束疊加產生干涉,把物體光波上各點的位相和振幅轉換成在空間上變化的強度,從而利用干涉條紋間的反差和間隔將物體光波的全部信息記錄下來。記錄著干涉條紋的底片經過顯影、定影等處理程序后,便成為一張全息圖,或稱全息照片;其第二步是利用衍射原理再現物體光波信息,這是成象過程:全息圖猶如一個復雜的光柵,在相干激光照射下,一張線性記錄的正弦型全息圖的衍射光波一般可給出兩個象,即原始象(又稱初始象)和共軛象。再現的圖像立體感強,具有真實的視覺效應。全息圖的每一部分都記錄了物體上各點的光信息,故原則上它的每一部分都能再現原物的整個圖像,通過多次曝光還可以在同一張底片上記錄多個不同的圖像,而且能互不干擾地分別顯示出來。 6、更智能的處理器 我們知道,通常處理器在設置額定電壓、頻率時都留有一定的余量,這也是我們能夠實現超頻的原因。不過 如果電壓升降或者超頻幅度過大,處理器就會出現錯誤,導致藍頻死機甚至徹底損壞。而未來的intel處理器有望杜 絕這一現象,讓偵錯、糾錯甚至升降頻率的操作全部在處理器內部自動完成。 intel表示,使用這項新技術的“自適應處理器”在運算核心和緩存中都加入了偵錯模塊,當出現電壓驟升驟降、溫度變化、設備老化、線路噪聲等問題導致cpu出現運算、緩存錯誤時,立刻將錯誤報告給新加入的自適應控制模塊。 該控制模塊接收到錯誤信息后,便會要求重新執行出錯指令糾正錯誤,并根據錯誤發生的頻繁程度控制頻率發生器,自動調節處理器頻率。比如出現系統過熱時處理器會在自動逐步降低頻率,而在一切環境正常并且有高負載的情況下則自動工作在盡可能高的頻率上。 7、防盜技術 隨著目前筆記本電腦的應用日益普及,如何讓筆記本電腦減少被盜或丟失就成為了困擾用戶的問題,為了防止筆記本電腦被盜,各種各樣的筆記本電腦防盜器被開發或生產出來。目前被普遍使用的防盜技術有嵌入式、外接式、插卡式等多種,當然還有傳統的防盜鎖,但是這些技術不是具有實用性不強,不利于普及使用的問題,就是有著如防盜鎖一般使用不方便的問題。 針對用戶關心的筆記本數據安全問題,intel也提出了相關的解決方案,同時也是這個領域的最新防盜技術anti-theft v.2.0,該技術預計將于2010年應用在筆記本等移動設備上。搭載anti-theft v.2.0技術的筆記本電腦可以通過該技術在用戶丟失筆記本電腦之后追蹤、控制并較為有效的找回筆記本電腦。同時用戶可以利用該技術對筆記本電腦內的信息進行加密,來保護數據的安全。該技術主要通過三種手段來保護用戶數據安全,包括限制登錄次數、限制反饋時間以及報案功能來保護用戶數據的安全。 除了intel的防盜技術之外,目前還有一種采用插卡式報警器及電子鑰匙組合的防盜裝置,報警器內置高靈敏度的位移傳感器,同時具備智能識別能力,可以由用戶設定身份識別密匙、無操作環境鎖定時間等內容,通過位移傳感器來鎖定筆記本電腦位置,當非認證用戶進行移動時發出警報以及將整個系統鎖死。 8、無線高清 如果說高清的普及讓我們的視覺享受得到提升的話,那么無線高清接口的出現則徹底的改變了設備之間需要聯系線纜的問題,這樣的問題在很大程度上改變了當前高清設備之間的依存關系、擺放距離以及背后凌亂的線纜的尷尬局面。 無線高清接口(whdi)是高清多媒體接口(hdmi)的無線衍生品,與hdmi接口需要線纜連接不同,這種接口使用一個5ghz頻率的無線傳送裝置傳輸未經壓縮的1080p,30fps的高清視頻信號。當然這就需要用戶的播放設備以及接收設備同樣具備whdi模塊,而當前這種模塊還由于成本問題未能普及。 由于whdi接口采用了5ghz的較高頻率來進行信號的傳輸,所以其在干擾較小的空間內傳輸距離最遠可以達到30米,而對于一般的家庭用戶來說,信號源與接收端之間的距離根本不會超過30米,所以完全可以不必擔心信號衰減問題而造成的清晰度下降等問題。而因為whdi信號與hdmi兼容,用戶也可以為現有的娛樂設備購買hdmi無線適配器,這樣就可以完全按自己的喜好擺放電視的位置,而無需在墻邊擺放各式各樣的線纜了。 9、熱輔助磁記錄技術 隨著高清視頻的流行、3d游戲的大型化,計算機存儲單元的發展也進入了一個瓶頸階段,而熱輔助磁記錄技術或許可以在未來的1-2年內改變計算機存儲單元也就是硬盤的記錄方式,當然也會在同時改變硬盤的容量。這種被稱之為hamr的技術是利用激光對磁盤盤片表面的待寫入區域進行加熱,等溫度升高后,再以傳統方式改變磁性寫入數據,如此一來便可能將1tb量的數據塞進盤片表面1平方英寸的空間內,而這已經是當前極限存儲密度的2倍。當硬盤的讀/寫磁頭工作時,它會在瞬間將激光傳遞至盤片表面,改變當中的鐵鉑合金粒子的穩定狀態,使之符合執行讀寫操作的要求,當盤片被加熱后,讀/ 寫磁頭便可非常精確(被控制在幾十納米的范圍內)地在一個極小空間內塞入大量數據。在這個過程結束后的幾納秒時間內,盤片表面就會冷卻從而實現長久穩定保存數據的目的。 10、更智能的人機交互系統 自從電腦誕生以來,人機交互就一直是在不斷的改進中前進的,鼠標的出現讓操控更加方便,也讓人機交互界面變得更加自然,而隨著觸摸屏幕、多點觸摸技術的出現,人機交互界面也變得更加的自然,畢竟手指比鼠標更加快速便捷。tabletop computing(桌面計算)也被稱為surface computing,這種具備新的人機交互界面的設備可以讓用戶以傳統友好的方式參與到與電腦的互動中,而這樣的人機交互系統也更加的友好,由于具備多點觸摸等技術,所以可以支持多用戶在同設備上共同工作,目前這種設備已經進入了實用階段,而更加先進的人機交互系統也在研發中,這種新的人機交互系統甚至可以讓用戶依靠手勢來進行電腦的操控,比目前的觸摸式操控方式更加先進。 該文章在 2010/7/25 0:02:45 編輯過 |
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