
ಜೀವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ: ಮೊದಲನೆಯದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೃದು ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಎರಡನೆಯದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಘನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ, ಮಾನವ-ಯಂತ್ರ ಸಂಪರ್ಕಸಾಧನಗಳು, ಜೈವಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸಾಧನಗಳು, ಸಾಫ್ಟ್ ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, MIT ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮೃದುವಾದ, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದರ ವಾಹಕತೆಯನ್ನು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಯಾನೊಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ಇದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯಾನುಗಳು ಅಥವಾ ಅಣುಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎರಡನೆಯದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಯಾನೊಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿನಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ: ಜೀವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ನಿಂದ ಸೋಡಿಯಂವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಅಯಾನುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತವೆ.
ಅಯಾನೊಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸೇತುವೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಧರಿಸಬಹುದಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾನವ-ಯಂತ್ರ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ
ಥಾಮಸ್ J. ವಾಲಿನ್, MITಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕ, ಥಾಮಸ್ J. “ಇದು ಪರಿಸರ ಪ್ರಚೋದಕಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು.” ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಇದು ಮೃದುವಾದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆದ ಪ್ರವೇಶ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂವಹನ.
ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶ
ಅಯಾನುಗಳ ತ್ವರಿತ ಚಲನೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಹಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಇತರರು ಅಯಾನೊಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದರೂ, ಈ ವಾಹಕತೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. “ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಮೃದುವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ನಿಂದ 400 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವಾಹಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬೆಳಕನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ” ಎಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ MIT ಪೋಸ್ಟ್ಡಾಕ್ಟರಲ್ ಫೆಲೋ ಅವರು ಈಗ ಲಂಡನ್ನ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವ ಕ್ಸು ಲಿಯು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕೀಲಿಯು ಫೋಟೋ-ಐಯಾನ್ ಜನರೇಟರ್ (ಪಿಐಜಿ) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಸ್ತುಗಳ ವರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಬಳಸಿದಾಗ ಅವರು ಸುಮಾರು 1000 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕನ್ನು ರವಾನಿಸಬಹುದು. MIT ತಂಡವು PIG ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ದ್ರಾವಕದಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸುವ ಮೂಲಕ PIG ಅನ್ನು ಪಾಲಿಯುರೆಥೇನ್ ರಬ್ಬರ್ಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದನ್ನು ರಬ್ಬರ್ಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಊತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.







Leave a Reply