Архив рубрики: Обладнання

Как работает солнечная батарея?

Полупроводник – это такой материал, в атомах которого либо есть лишние электроны (n-тип), либо наоборот, их не хватает (p-тип). Соответственно, полупроводниковый фотоэлемент состоит из двух слоев с разной проводимостью.

В качестве катода используется n-слой, а в качестве анода – p-слой.

Лишние электроны из n-слоя могут покидать свои атомы, тогда как p-слой эти электроны захватывает. Именно лучи света «выбивают» электроны из атомов n-слоя, после чего они летят в p-слой занимать пустующие места.

Таким способом электроны бегут по кругу, выходя из p-слоя, проходя через нагрузку (в данном случае аккумулятор) и возвращаясь в n-слой.

Схема работы фотоэлемента
Схема работы фотоэлемента

Первым в истории фотоэлектрическим материалом был селен. Именно с его помощью производили фотоэлементы в конце XIX и начале XX веков. Но учитывая крайне малый КПД (менее 1 процента), селену сразу же начали искать замену.

Массовое же производство солнечных батарей стало возможным после того как телекоммуникационная компания Bell Telephone разработала фотоэлемент на основе кремния.

Он до сих пор остается самым распространенным материалом в производстве солнечных батарей. Правда, очистка кремния – процесс крайне затратный, а потому мало-помалу пробуются альтернативы: соединения меди, индия, галлия и кадмия.

Понятное дело, что мощности отдельных фотоэлементов недостаточно, чтобы питать мощные электроприборы. Поэтому их объединяют в электрическую цепь, тем самым формируя солнечную батарею (другое название – солнечная панель).

На каркас солнечной батареи фотоэлементы крепятся таким образом, чтобы их в случае выхода из строя можно было заменять по одному. Для защиты от воздействия внешних факторов всю конструкцию покрывают прочным пластиком или закаленным стеклом.

В пилотном выпуске мы поговорим о солнечной батарее: как она работает, из какого материала производится и какой у нее КПД. Приятного просмотра!

Взято с hi-news.ru

Свежие данные об обновленном Nokia 3310

26 февраля совсем не за горами. Именно в этот день мы увидим новинки от бренда Nokia, которые будут показаны в рамках выставки MWC 2017.Будет представлено несколько смартфонов и телефон. Не просто телефон, а возрожденный Nokia 3310 – настоящая легенда мира мобильной связи.

Благодаря Vtechgraphy у нас есть информация о том, каким может стать это долгожданное устройство.

Первые новости об обновленное Nokia 3310 раскрыли лишь будущую стоимость. Она должна составить 60 долларов. Остальное было нам неизвестно.Ранняя информация указывала на то, что Nokia 3310 может работать под управлением Android. Звучит немного необычно.

К счастью, некоторые источники указывают на то, что устройство останется простым телефоном. Как вы можете догадываться, он все-таки будет отличаться от того Nokia 3310, который мы помним.

Дизайн будет изменен, а устройство станет тоньше и легче, чем оригинальная модель. Изменится и размер клавиш.

В 2017 году не получится выпустить устройство с монохромным дисплеем, поэтому обновленный Nokia 3310 оснастят цветным дисплеем большего размера.

Поговаривают, что речь не идет о дисплее с высоким разрешением. И последнее.

Nokia 3310 может выйти в нескольких цветах: черный, синий, серый, зеленый, красный и желтый. Ждем с нетерпением.

Взято с androidinsider.ru

У смартфонов Pixel снова проблемы

Владельцы смартфонов Pixel и Pixel XL продолжают сталкиваться с проблемами, возникающими в процессе эксплуатации их гаджетов.На этот раз в поле зрения пользователей попала нестабильная работа встроенного Bluetooth-модуля, испытывающего периодические разрывы соединения.

Первоначально о проблеме сообщили пользователи американского портала Reddit.

«Почти каждое утро Bluetooth на моем смартфоне отключается, несмотря на то что я не отключаю его принудительно, — пишет недовольный владелец.

Я пробовал перезагрузить смартфон, но проблема никуда не исчезла».

Некоторые пользователи Pixel и Pixel XL полагают, что сбой вызван недоработками февральского обновления безопасности, которое стало доступно для загрузки пару недель назад.

В Google предпочитают не давать по этому поводу каких-либо комментариев, возлагая решение неисправности на своих клиентов.

Проблема в работе Bluetooth – далеко не первая в списке проблем, обнаруженных пользователями Pixel.

Ранее владельцы смартфонов столкнулись со слабой автономностью своих устройств, которые имели тенденцию к самопроизвольному отключению по достижении уровня заряда ниже 30%.

Взято с androidinsider.ru

Новая Nokia 3310 получит тот же дизайн и крупный цветной экран

В Сети продолжают поступать сведения о возрожденном телефоне Nokia 3310, который представят на следующей неделе.

По данным инсайдеров, аппарат сможет похвастаться классическим дизайном, но более крупным цветным дисплеем. Не стоит думать, что новая Nokia 3310 будет работать на Android: модель останется «звонилкой». Сетевые источники утверждают, что речь идет о классическом телефоне с минимальными по сегодняшним меркам возможностями.

«Легенда останется feature-фоном», — указывает Vtechgraphy. В плане дизайна новая модель не будет сильно отличаться от оригинальной, выпущенного в 2000 году. Наиболее существенным изменением станут масса и толщина корпуса – устройство станет легче и «худее».

Вторым изменение будет касаться экрана. Если у оригинальной модели он был монохромным с разрешением 84 х 84 пикселя, то теперь он станет больше и будет цветным, так как игнорировать технологический прогресс было бы неправильно.

Разрешение дисплея окажется не очень высоким, чтобы сохранить высокое время автономной работы устройства. Кроме того, известно, что покупателям предложат больше цветов корпуса. В продажу поступят модели в разных цветовых вариантах, включая зеленый, красный и желтый.

Презентация новой Nokia 3310 ожидается 26 февраля в рамках выставки MWC 2017. Ориентировочная стоимость телефона в Европе составит €59.

Взято с macdigger.ru

В Сети появился пресс-рендер LG G6

Сегодня мы опубликовали «живое» фото LG G6, на котором, помимо будущего флагмана, был запечатлен еще и LG G5.

Рядом с текущим флагманом G6 выглядит более интересно, дисплей занимает гораздо больше площади передней панели, ну и, конечно, стоит отметить закругленные углы, положительно влияющие на опыт эксплуатации аппарата.Однако следом за «живым» фото в Сети появился первый официальный пресс-рендер аппарата, который был опубликован Эваном Блассом, являющимся авторитетной личностью среди гиков: Задняя часть смартфона выполнена или из стекла, или из отполированного металла в стиле цвета Jet Black. На задней части расположился логотип G6, сканер отпечатков пальцев, двойная камера и двойная вспышка.

Торцы смартфона выполнены из металла, имеются вставки под антенны. Большая часть передней панели покрыта дисплеем, на верхней части расположилась камера, датчики, разговорный динамик, на нижней части имеем логотип LG.

К внешнему виду G6 претензий нет никаких — аппарат именно такой, каким и должен был быть. Что же касается технических характеристик, по слухам, G6 получит дисплей с соотношением сторон 18:9, процессор Snapdragon 821, 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти, порт USB Type-C, а также фирменный интерфейс UX 6.0.

Отдельно отметим наличие аккумулятора как минимум на 3200 мАч, а также наличие уникального голосового помощника. Взято с androidinsider.ru

Какая производительность квантовых компьютеров разного типа

Не так давно международная группа ученых произвела сравнение двух квантовых вычислительных систем, построенных на базе принципиально разных технологий. Эти квантовые компьютеры соревновались по уровню своей производительности, выполняя один из самых сложных вычислительных алгоритмов.Ионная ловушкаИ в результате такого соревнования один из компьютеров был определен, как самый быстрый, а второй — как обеспечивающий более высокую надежность производимых вычислений. И, следует отметить, что подобное сравнение компьютеров было проведено впервые за всю историю области квантовых вычислений.

«В течение достаточно долгого времени квантовые системы оставались лишь примитивными устройствами. Поэтому у нас не было возможности поставить рядом на стол два компьютера с пятью квантовыми битами в каждом и произвести их сравнительное тестирование» — рассказывает Саймон Бенджамин (Simon Benjamin), ученый-физик из Оксфордского университета, — «Нынешние исследования и их результаты говорят о достаточной «зрелости» данных технологий».

Один из испытуемых компьютеров, созданный группой физика Криса Монро (Chris Monroe) из университета Мэриленда, построен на базе пяти ионов иттербия, заключенных внутри электромагнитной ловушки. Управление этими ионами осуществляется при помощи света лазеров. Второй компьютер принадлежит компании IBM, а его основу составляют пять крошечных металлических колец, охлажденных до низкой температуры, управление которыми производится при помощи микроволнового излучения. Для справки, квантовый компьютер компании IBM является первым и единственным в мире, доступ к которому можно получить через Интернет в онлайн-режиме.

Пять кубитов каждого компьютера не обеспечивают им достаточно серьезную вычислительную мощность. Тем не менее, их возможностей вполне хватает для демонстрации преимуществ и недостатков каждой из использованных технологий квантовых вычислений. В компьютере группы Монро каждый кубит состоит из иона, электроны которого могут перемещаться лишь между двумя энергетическими уровнями, или находиться на обоих уровнях сразу в так называемом состоянии квантовой суперпозиции. В компьютере компании IBM в качестве кубитов выступают сверхпроводящие кольцевые проводники, ток по которым течет в одном из направлений или в обоих направлениях сразу.Сверхпроводящие микроволновые кубитыВ силу различной природы, хрупкое квантовое состояние кубитов двух компьютеров может быть нарушено воздействием разных факторов. Поэтому результаты выполнения одной и той же квантовой логической операции обоими компьютерами могут и отличаются друг от друга. И максимальная точность вычислений, определяющая вероятность получения достоверного и правильного результата, во время испытаний не превышала значения в 97 процентов, чего крайне мало для выполнения каких-нибудь реальных расчетов.

Во время испытаний группа Монро произвела вычисления ряда стандартных квантовых алгоритмов на каждом из компьютеров и сравнила полученные результаты. «Ионный» компьютер выдавал правильные результаты чаще компьютера компании IBM. На некоторых задачах «ионный» компьютер демонстрировал точность в 77.1 процента, в то время как точность «микроволнового» варианта компьютера не превышала 35.1 процента. Такая существенная разница возникает не из-за надежности работы самих кубитов, а из-за разницы в природе их взаимосвязей друг с другом, которые могут сохраняться длительное время, а могут и разрушаться от «косого взгляда».

Несмотря на то, что компьютер компании IBM показал меньшую надежность и точность, он также продемонстрировал и более высокую производительность. Микроволновый компьютер выполняет квантовую логическую операцию с двумя кубитами за 250-450 наносекунд, что в 1000 раз быстрее ионного компьютера.

В настоящее время обе группы ученых работают над улучшением их квантовых вычислительных систем. Группа Монро пытается увеличить число кубитов и связей между ними, что должно увеличить быстродействие компьютера, а компания IBM, тем временем, внедряет технологии, которые повысят точность и достоверность результатов вычислений. И, может так статься, что во время следующих сравнительных испытаний эти оба компьютера покажут приблизительно равные результаты, что даст множество пищи для размышлений разработчикам квантовых вычислительных систем. Взято с dailytechinfo.org