Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене

12 Футуристических функций, которые скоро появятся в смартфонах

Совершенно очевидно, что смартфоны скоро станут ещё умнее. В середине 2000-х мобильные телефоны могли делать лишь малую часть того, на что способны их современные аналоги. Теперь, благодаря ряду недавних технологических достижений, похоже, что в будущем не будет недостатка в новых функциях смартфонов, которые будут ещё больше привязывать нас к нашим маленьким цифровым устройствам. Вот 12 функций, на которые стоит обратить внимание. Содержание Хотя большинство современных экранов смартфонов способны отображать широкий спектр невероятно насыщенных цветов, большинство из них не слишком хорошо адаптируются к разным условиям освещения. Исследования и разработки в настоящее время указывают на фотонные кристаллы как на решение этой проблемы. В отличие от ЖК-дисплеев или OLED-дисплеев, которые излучают яркий свет, фотонные кристаллические дисплеи имеют наноструктуры, которые адаптируются и изменяются в зависимости от количества окружающего света в конкретной среде. Хотя для того, чтобы фотонны
Оглавление

Совершенно очевидно, что смартфоны скоро станут ещё умнее. В середине 2000-х мобильные телефоны могли делать лишь малую часть того, на что способны их современные аналоги. Теперь, благодаря ряду недавних технологических достижений, похоже, что в будущем не будет недостатка в новых функциях смартфонов, которые будут ещё больше привязывать нас к нашим маленьким цифровым устройствам. Вот 12 функций, на которые стоит обратить внимание.

Содержание

12. Фотонно-кристаллические Дисплеи

Хотя большинство современных экранов смартфонов способны отображать широкий спектр невероятно насыщенных цветов, большинство из них не слишком хорошо адаптируются к разным условиям освещения. Исследования и разработки в настоящее время указывают на фотонные кристаллы как на решение этой проблемы.

В отличие от ЖК-дисплеев или OLED-дисплеев, которые излучают яркий свет, фотонные кристаллические дисплеи имеют наноструктуры, которые адаптируются и изменяются в зависимости от количества окружающего света в конкретной среде. Хотя для того, чтобы фотонный экран был виден, требуется внешний источник света, его можно легко интегрировать в корпус телефона, как это сделано в электронных книгах, таких как Kindle Paperwhite.

Чтобы вы понимали, насколько близка эта технология к выходу на рынок, скажу, что Apple и Google вкладывают довольно большие средства в фотонику, а в 2013 году компания Samsung уже продемонстрировала концепцию гибкого телефона с фотонным кристаллическим дисплеем. Скорее всего, в ближайшие несколько лет мы увидим такие дисплеи в смартфонах.

11. Нанотехнологичные Аккумуляторы

В 2015 году на выставке Mobile World Congress израильская технологическая компания StoreDot представила модифицированный Samsung Galaxy S5 с аккумулятором, использующим нанотехнологии, который можно было зарядить от 0 до 100 процентов менее чем за минуту.

Эта технология появилась в результате исследований, проводимых для лечения болезни Альцгеймера. В ходе исследования учёные выяснили, что пептидные молекулы, вызывающие это заболевание, обладают невероятно высокой ёмкостью, что делает их отличными небольшими накопителями энергии. Единственная загвоздка в том, что в нынешнем состоянии разработки аккумулятор StoreDot работает примерно в два раза меньше, чем обычный литий-ионный аккумулятор смартфона. Однако компании не потребуется много времени, чтобы усовершенствовать технологию. StoreDot уже получила значительные инвестиции от Samsung и ведёт переговоры с производителями о внедрении своей батареи в будущие смартфоны.

10. Жидкие Кнопки

Много лет назад в большинстве телефонов были физические клавиатуры, и любое мобильное устройство без них казалось «устаревшим». Но сейчас всё наоборот, и большинство людей считают, что сенсорные клавиатуры выглядят старомодно. Что ж, всё снова может измениться благодаря Tactus Technology и их разработке клавиатуры, которая выглядит так, будто пришла из какой-то продвинутой инопланетной цивилизации.

В клавиатуре используется специальная технология микрофлюидики, которая закачивает небольшое количество жидкости в невидимые карманы, расположенные над панелью для ввода текста на смартфоне. Когда пользователь открывает клавиатуру с сенсорным экраном, карманы мгновенно заполняются жидкостью, которая физически приподнимает кнопки. Эта технология уже используется в новом чехле Phorm для iPad Mini, но не будет большим преувеличением сказать, что она будет напрямую встроена в будущие смартфоны и планшеты.

9. Объемный звук в наушниках

В прошлом объёмный звук в наушниках подвергался довольно жёсткой критике, но теперь разработчик аудиотехнологий DTS стремится заставить критиков замолчать с помощью мобильного аудиорешения 7.1 для смартфонов, которое обещает достоверно воспроизводить звук в определённых условиях прослушивания даже с помощью самых простых наушников. Хотя системе ещё предстоит поработать со всеми исходными материалами, более высокая вычислительная мощность новых смартфонов должна способствовать развитию аудиотехнологий.

8. Биометрическая аутентификация

Хотя в iPhone 6 и Samsung Galaxy S6 используется ёмкостная технология для считывания бороздок на кончиках ваших пальцев, с точки зрения безопасности эту технологию можно считать недостаточной, поскольку она не использует достаточное количество точек данных, что делает её более уязвимой для взлома. Усовершенствовав эту концепцию, телекоммуникационная компания Qualcomm разработала новый тип ультразвукового сканера отпечатков пальцев с использованием пьезоэлектрического слоя, создающего ультразвуковые волны. Помимо сканирования отпечатков пальцев, сканер отличается значительно более высоким разрешением, что также повышает безопасность.

7. Виртуальная реальность

В связи с тем, что скоро выходящие гарнитуры, такие как Oculus Rift, Playstation VR и HTC Vive, занимают все заголовки, связанные с виртуальной реальностью, технологии виртуальной реальности на смартфонах не уделялось особого внимания. Тем не менее, новые дисплеи 4K, которые появятся на новых смартфонах в 2016 году, идеально подходят для приложений виртуальной реальности.

После установки в устройство, надеваемое на голову, сам телефон будет выступать в качестве дисплея VR-гарнитуры, а разрешение 4K будет способствовать созданию эффекта погружения без пикселизации. Конечно, это может быть как хорошо, так и плохо, учитывая, что многие из нас уже уткнулись в свои телефоны и не обращают внимания на то, что происходит вокруг.

6. Графен

С момента своего появления в 2004 году для практического применения графен получил высокую оценку как «чудесный материал» практически во всех отраслях электроники. Он тонкий, лёгкий, гибкий, прозрачный и более чем в 200 раз прочнее стали. Он также является одним из лучших материалов для проведения электричества, что делает его идеальным для использования в электронных устройствах.

Использование графена в смартфонах может сделать их ультратонкими, прозрачными, гибкими и практически неразрушимыми. Недавно производители телефонов, экспериментирующие с графеновыми технологиями, совершили несколько прорывов. В частности, Научно-исследовательский институт передовых технологий Samsung (SAIT) получил графен таким образом, что он сохранил свои выдающиеся электрические свойства — проблема, которая до этого момента была серьёзным препятствием. Благодаря этому разработка гибких и прозрачных дисплеев для смартфонов станет коммерчески жизнеспособной в ближайшие пару лет.

5. Отсутствие SIM-карт

Несмотря на то, что производители постарались уменьшить размер SIM-карт, они по-прежнему выглядят как пережиток 90-х годов. К счастью, Apple и Samsung делают всё возможное, чтобы избавить мир от физических SIM-карт, заменив их электронной версией.

Благодаря встроенной в ваш телефон программируемой SIM-карте вы сможете переключаться между операторами связи по щелчку пальцев, не запрашивая новую SIM-карту. Это может быть удобно для тех, кто путешествует или живёт за границей и хочет получить местный номер. Говорят, что эта технология может появиться в новых смартфонах уже в следующем году.

4. Чувствительные к давлению экраны

Функция Force Touch на Apple Watch продемонстрировала, что у компаний уже есть возможность производить экраны, способные распознавать силу нажатия. Элементы управления, способные отличать лёгкое касание от сильного нажатия, предоставят пользователям ещё больше возможностей для управления своими телефонами и будут иметь очевидные преимущества для игрового сообщества.

Помимо Apple, компания Samsung подала заявку на патент под названием «Устройство сенсорного дисплея, чувствительное к силе нажатия», в котором явно используется та же технология. В июле 2015 года китайский производитель ZTE представил ZTE Axon Mini, который также оснащён сенсорным экраном, чувствительным к нажатию.

3. Безупречное Голосовое взаимодействие

Голосовое взаимодействие существует уже довольно давно, и постепенные улучшения на протяжении многих лет привели к разработке виртуальных персональных помощников и навигаторов по знаниям, таких как Siri от Apple. Но это лишь верхушка айсберга. Алгоритмы, используемые в приложениях с голосовым управлением, развиваются с головокружительной скоростью. Учитывая, как быстро совершенствуются технологии, пройдёт совсем немного времени, прежде чем искусственный интеллект станет настолько интуитивным, что начнёт давать вам советы, которые, кажется, опережают ваши мысли. Будем надеяться, что разработчики не забудут встроить в них три закона робототехники Азимова, чтобы в будущем мы не стали рабами своих смартфонов.

2. Инновационные медицинские приложения

Недавно учёные разработали приложение под названием Athelas, которое использует насадку-объектив для отслеживания малярии и раковых клеток по мере их перемещения по крови пациента. Это нововведение побудило учёных искать другие способы использования смартфонов для отслеживания высококонтагиозных заболеваний, таких как Эбола, чтобы лучше понять, как они перемещаются и распространяются.

С помощью недорогого приложения для телефона под названием PCR, которое способно выявлять и отслеживать патогены в крови, болезни можно будет диагностировать в течение нескольких часов или даже минут. Собранные данные будут автоматически загружаться с телефона в онлайн-базу данных, где их смогут анализировать другие учёные.

Если объединить эту новую технологию с другими существующими приложениями, способными отслеживать такие показатели, как артериальное давление и частота сердечных сокращений, то становится ясно, что смартфоны вскоре могут произвести революцию в медицине.

1. Умные камеры

В 2015 году компания Qualcomm продемонстрировала камеру, которая могла распознавать объекты, на которые была направлена. Система работает, сравнивая объекты реального мира с огромной справочной базой данных, хранящейся на устройстве. Самое главное, что программное обеспечение можно обучить распознавать ещё больше объектов. Это что-то вроде маленького искусственного интеллекта.

Эта технология может обладать огромным потенциалом и позволять камерам делать множество умных и полезных вещей, связанных с реальным миром. Google также разрабатывает аналогичное программное обеспечение для глубокого поиска и идентификации в Google Фото. Поскольку аппаратное обеспечение камер продолжает уменьшаться и совершенствоваться, кажется неизбежным, что подобные функции станут стандартными для телефонов.