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NOUVELLES DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE, NOUVEAUTÉ EN ÉLECTRONIQUE
Bibliothèque technique gratuite / Fil d'actualités

La cape d'invisibilité est presque prête

11.02.2012

Des physiciens de l'Université du Texas à Austin ont franchi une nouvelle étape vers la cape d'invisibilité - ils ont pu cacher un cylindre de 18 centimètres à l'observation, et il était impossible de le voir sous n'importe quel angle de vue.

Le revêtement ayant également une forme cylindrique, les journalistes ont déjà qualifié l'appareil de "tube invisible". Certes, alors que ce tube ne fonctionne que dans la gamme des micro-ondes, à la lumière ordinaire, "l'invisibilité" créée par celui-ci disparaît.

La chose la plus importante dans cette réalisation est peut-être une toute nouvelle approche pour cacher l'objet. Si les anciennes "capes de proto-invisibilité" étaient basées sur des métamatériaux transformationnels qui n'existent pas dans la nature, avec une structure très complexe, qui ne réfléchissent pas la lumière qui tombe sur eux, mais la forcent à faire le tour de l'objet caché, alors un différents mécanismes et autres matériaux fonctionnent ici.

Il est basé sur les métamatériaux dits plasmoniques (les plasmons sont des quasi-particules, des amas d'ondes dans le réseau cristallin, se comportant comme une particule indépendante). Leur principale caractéristique en application à la physique de l'invisibilité est qu'ils diffusent la lumière différemment des autres. Si vous en faites un miroir, une personne n'y verra pas son propre reflet, mais un négatif. Si vous entourez un objet avec un tel matériau (et, en fin de compte, de n'importe quelle forme), alors la lumière diffusée par l'objet et la lumière diffusée par l'écran plasmon se détruiront lorsqu'elles se rencontreront. Ce qui a été démontré dans l'expérience du groupe Texas, puis publiée dans le New Journal of Physics.

Le professeur Andrea Alu, qui dirige l'étude, estime que les matériaux plasmoniques sont bien mieux adaptés pour créer l'invisibilité que les métamatériaux utilisés dans le passé. Selon lui, ils sont incomparablement plus fiables et peuvent fonctionner dans un spectre lumineux plus large, bien que, rappelons-le, la gamme optique ne leur soit pas encore disponible non plus. Cependant, il n'y a pas d'interdictions physiques sur la gamme visible, il n'y a que des barrières purement techniques, donc, selon Alu, son groupe tente actuellement d'étendre les capacités de son "tube invisible", y compris la capacité d'étendre l'invisibilité plasmonique au visible lumière.

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Nouvelles aléatoires de l'Archive

AM4376 - une nouvelle génération de processeurs Sitara 23.05.2016

Texas Instruments présente une nouvelle gamme de puissants processeurs de calcul Sitara - AM4x. Basé sur le cœur Cortex-A9 avec des performances améliorées du module Vector Floating Point, le nouveau processeur AM4376 améliore les performances globales du système de 40 % par rapport à la génération précédente de processeurs Sitara.

L'AM4376 contient de nouveaux modules matériels et des niveaux d'intégration encore plus élevés : deux interfaces de caméra, une interface QSPI-NOR, jusqu'à 512 Ko de mémoire interne, un sous-système d'affichage avancé, deux cœurs ADC, etc.

Séparément, il convient de noter deux modules PRU-ICCS, qui fournissent ensemble à l'utilisateur 4 modules de calcul en temps réel supplémentaires avec un accès direct déterministe aux broches d'E / S. Le sous-système PRU-ICCS vous permet d'étendre les capacités des modules périphériques ou de décharger le cœur principal de l'informatique. Avec le sous-système PRU-ICCS, les développeurs ont la possibilité de mettre en œuvre des protocoles doubles, simultanés et redondants tels que PROFINET®, POWERLINK®, EtherNet/IP™, BISS et autres.

Le module cryptographique est disponible dans n'importe quel processeur de la série AM437x. Le module de contrôle de sécurité (SCM) contre le clonage illégal ou les mises à jour logicielles n'est disponible que sur les processeurs AM437xHS.

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