Nuestros ojos solo se configuran en una banda estrecha de las posibles longitudes de onda de la radiación electromagnética, de la orden de 390-700 nanómetros. Si pudieras ver el mundo en diferentes longitudes de onda, usted sabe que en la zona urbana se iluminados, incluso en la oscuridad — en todas partes de la radiación infrarroja, las microondas y las ondas de radio. Parte de esta radiación electromagnética del medio ambiente que se emite los objetos, que se dispersan en todas partes de sus electrones, y una parte transfiere las señales de radio y las señales que constituyen la base de nuestros sistemas de comunicación. Todo esto radiación también transporta la energía.
Los Investigadores del mit presentaron un estudio que apareció en la revista Nature, donde se describían con detalle como iniciaron el cumplimiento de ese objetivo. Ellos han desarrollado la primera totalmente изгибаемое un dispositivo que puede convertir la energía de las señales de Wi-Fi en la utilización de la electricidad de corriente continua.
Cualquier dispositivo que puede convertir las señales de corriente alterna (ca) en corriente continua (DC), se llama ректенной: выпрямляющей de la antena (rectifying antenna). La antena capta la radiación electromagnética, convertirlo en corriente alterna. A continuación, pasa a través de un diodo, que la convierte en corriente continua para su uso en los circuitos eléctricos.
Por Primera vez ректенны se han propuesto en la década de 1960, e incluso se utilizaron para la demostración de un modelo de helicóptero impulsado microondas, en 1964, el inventor william brown. En este momento, futuristas ya seáis acerca de la transferencia inalámbrica de energía a grandes distancias, e incluso el uso de ректенн para recopilar espacial de la energía solar de los satélites y la transmisión a la Tierra.
Hoy en día las nuevas tecnologías de trabajo en la escala nanométrica permiten un montón de nuevo. En 2015, los investigadores del instituto Tecnológico de georgia han recogido la primera óptico ректенну, capaz de lidiar con altas frecuencias en el espectro visible, los nanotubos de carbono.
Mientras que estas nuevas ópticas ректенны tienen tienen una baja eficiencia de alrededor de 0,1 por ciento, y por lo tanto no pueden competir con la creciente eficiencia de paneles solares fotovoltaicos. Pero el límite teórico para las células solares basadas en ректенн probablemente sea mayor que el límite Шокли-Кьюссера para celdas solares, y puede alcanzar el 100% de la luz, la radiación de una determinada frecuencia. Esto hace posible la efectiva transmisión inalámbrica de energía.
La Nueva parte de los dispositivos, del MIT, utiliza las ventajas flexible de radiofrecuencia de la antena, que puede capturar las longitudes de onda asociadas con las señales Wi-Fi gratuita, y convertirlos en corriente alterna. A continuación, en lugar de la tradicional del diodo para la conversión de esta corriente permanente, el nuevo dispositivo activa "bidimensional" semiconductor, un espesor de unos pocos átomos, creando una tensión que se puede utilizar para la alimentación de los dispositivos portátiles, sensores, dispositivos médicos o de la electrónica de la gran plaza.
Los Nuevos ректенны consisten esos "bidimensionales" (2D) de los materiales de disulfuro de molibdeno (MoS2), que en sólo tres de un átomo de espesor. Uno de sus maravillosas propiedades es la disminución de la capacidad parásita de la tendencia de los materiales en los circuitos eléctricos de actuar en función de los condensadores, la retención de una cierta cantidad de carga. En la electrónica de corriente continua, esto puede limitar la velocidad de convertidores de señales y la capacidad de los dispositivos de responder a las altas frecuencias. Nuevos ректенны de disulfuro de molibdeno tienen паразитную capacidad en un orden de magnitud inferiores a los que se han desarrollado hasta la fecha, lo que permite que el dispositivo para capturar señales de hasta 10 Ghz y, en particular, en el rango típico de dispositivos Wi-Fi.
El tal sistema sería menos problemas relacionados con las baterías: su ciclo de vida sería mucho más largo, dispositivos eléctricos заряжались de un ambiente de radiación, y no habría necesidad de reciclar los componentes, como en el caso de las baterías.
"¿y si pudiéramos desarrollar sistemas electrónicos, que обернем alrededor de puente o de los que накроем toda la troncal, de la pared de nuestra oficina, y le daremos la electrónica inteligente todo lo que nos rodea? Como te proporcionará la energía de toda esta electrónica?", pregunta coautor del trabajo de tomás palacios, profesor del departamento de ingeniería eléctrica y ciencias de la computación en el instituto tecnológico de massachusetts. "Hemos inventado una nueva forma de alimentación de los sistemas electrónicos del futuro".
El Uso de 2D-materiales permite barato de producir flexible de la electrónica, lo que potencialmente nos permitirá publicar en grandes superficies para la recolección de la radiación. Flexibles dispositivos se podría equipar a un museo o en la superficie de la carretera, y esto sería mucho más barato que utilizar ректенны tradicionales de silicio o de semiconductores de арсенида de galio.
Por desgracia, esta opción parece muy poco probable, aunque durante muchos años el tema de la "energía libre" дурачила a la gente una y otra vez. El problema reside en la densidad energética de las señales. La potencia máxima que puede usar un punto de acceso Wi-Fi sin específicamente una licencia de emisión, como regla general, es de 100 milivatios (mw). Estos 100 mw irradian en todas las direcciones, se extienden por la superficie de la esfera cuyo centro es un punto de acceso.
Incluso si su teléfono móvil, recopilando toda esta potencia del 100%la eficiencia, la carga de la batería, el iPhone sigue siendo tardaban días, y la pequeña plaza de teléfono y su distancia a un punto de acceso en serio limitarán la cantidad de energía que se podría reunir con estas señales. El nuevo dispositivo MIT capaz de capturar alrededor de 40 микроватт de energía cuando se expone a la típica de la densidad de Wi-Fi en 150 микроватт: esto no es suficiente para la alimentación de iPhone, sin embargo, suficiente para una simple pantalla o remoto el sensor inalámbrico.
Por esta razón, es mucho más probable que la carga inalámbrica para los más grandes, los gadgets se basará en la inducción de carga a la que ya en el estado de alimentar el dispositivo a una distancia de hasta un metro, si entre wi-fi cargador de la batería y el objeto de la carga de la nada.
Sin Embargo, el ambiente de frecuencia de radio, la energía se puede utilizar para la alimentación de los tipos específicos de dispositivos como usted piensa, trabajaron soviéticos en las radios? Y la venida del "internet de las cosas" claramente va a utilizar estos modelos de alimentación. Solo queda crear los sensores de bajo consumo de energía.
Coautor del trabajo, jesús Гражал de la universidad Técnica de madrid ve posible aplicación en dispositivos médicos implantables: tableta, que el paciente puede tragar, transmitirá los datos sobre la salud de vuelta en el equipo para el diagnóstico. "Lo ideal sería no quisiera utilizar la batería para la alimentación de estos sistemas, porque si van a omitir el litio, el paciente puede morir", dice Гражал. "Es mucho mejor que recoger la energía, el medio ambiente, para alimentar a estos pequeños laboratorios dentro del cuerpo, y la transmisión de información a los equipos externos".
La eficacia de la labor de la unidad es de unos 30 a 40% en comparación con el 50% a 60% para los tradicionales ректенн. Junto con conceptos como пьезоэлектричество (materiales, que generan electricidad cuando hay compresión o tracción), la electricidad producida por las bacterias y el calor del medio ambiente, "inalámbrica" de la electricidad podría ser una de las fuentes de alimentación de la microelectrónica en el futuro.
Espero que no le disgustó el hecho de que este método de carga para el teléfono no es el adecuado? Cuéntanos .
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