Великие компании способны изменить целую отрасль. Но выдающиеся компании способны изменить то, как мы видим мир. Недавно я встречался с компаниями, которые представляют именно последних – компании, которые представляют наше будущее.
Нас ждут многие крупные технологические прорывы.
*Обновление: Я только что представил Компанию, которая совершила радикальный прорыв: первый в мире стек линз с плоскими линзами! Это абсолютный прорыв в науке.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы прочитать новый отчет
Магия, стоящая за технологиями
Вы слышали о выставке потребительской электроники, более известной как CES.
Каждый год CES демонстрирует будущее потребительской электроники.
В одном проходе вы увидите все: от 8k телевизоров, гибких экранов и VR-систем; в другом — антистолкновительные, самоуправляемые электромобили, которые вы просто не смогли бы разбить, даже если бы попытались. Тем временем дроны – включая те, что могут вместить человека – парят над проходами. Да, летающие автомобили реальны.

Умный холодильник
Да, все это удивительные технологии, которые либо сделают нас ленивее, либо помогут нам сделать больше. В любом случае, это действительно крутые вещи.
Что вы думаете обо всех этих новых технологиях?
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы поделиться своими мыслями
Несмотря на такие крутые технологические достижения, ничего по-настоящему прорывного на CES в этом году не было. Большинство этих технологий мы видели в прошлом году – только на этот раз они быстрее, более усовершенствованы и отполированы.
Так о каких же прорывных технологиях я говорю?
Позвольте мне пролить немного света.
Настоящие революционеры
20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 2015 год Международным годом света и световых технологий.
Через UNESCO:
«…ООН признала важность повышения глобальной осведомленности о том, как световые технологии способствуют устойчивому развитию и предлагают решения глобальных проблем в области энергетики, образования, сельского хозяйства и здравоохранения.
Свет играет жизненно важную роль в нашей повседневной жизни и является важнейшей сквозной дисциплиной науки в 21 веке. Он произвел революцию в медицине, открыл международную связь через Интернет и продолжает оставаться центральным звеном в связывании культурных, экономических и политических аспектов глобального общества».
За последние годы свет сыграл важную роль почти во всех аспектах нашей жизни: от связи до энергетики и даже медицины.
Но в 2015 году мы начали наблюдать поистине прорывные технологические достижения в области света. И это вот-вот изменит все.
Именно поэтому я был в Сан-Франциско на прошлой неделе.
Конференция SPIE Photonics West: Площадка для инноваций
SPIE — это международное общество оптики и фотоники, а его конференция Photonics West — крупнейшая конференция по лазерам, фотонике и биомедицинской оптике в Северной Америке.
И поскольку 2015 год был Международным годом света, я знал, что конференция Photonics West в этом году будет грандиозной.
Так и было.
В этом году конференция SPIE Photonics West побила новые рекорды по посещаемости, собрав более 22 000 человек, которые собрались, чтобы увидеть и узнать о новейших устройствах, компонентах и системах, которые обеспечивают и движут сегодняшними тенденциями: передовые медицинские технологии, Интернет вещей, умное производство, автономные транспортные средства и многое другое.

Тысячи посещают SPIE Photonics West
В отличие от CES, большинство технологий, представленных на SPIE, не предназначены для потребителей; нет, они предназначены для тех, кто создает следующее поколение потребительской электроники, которую вы видите на CES.
Если CES демонстрировала решения в области потребительской электроники, то SPIE демонстрировала базовые технологии, лежащие в основе этих решений.

Человек демонстрирует 8k на SPIE
Так что же делает SPIE и конференцию Photonics West такими важными?
Почти все, что мы используем или делаем в нашей повседневной жизни, связано с использованием света и световых технологий. От того, как наш iPhone делает снимки, до того, как создаются его микрочипы, до того, как мы пользуемся Интернетом, большая часть того, что мы делаем, связана со светом.
Через SPIE:
«Фотоника — это наука и технология генерации, управления и обнаружения фотонов, которые являются частицами света. Фотоника лежит в основе технологий повседневной жизни: от смартфонов до ноутбуков, от Интернета до медицинских инструментов и светотехники. 21 век будет зависеть от фотоники так же сильно, как 20 век зависел от электроники».
Свет вот-вот изменит мир так, как вы даже не могли себе представить.
Что касается потенциала, мы только начинаем царапать поверхность световых технологий.
Самые умные, быстрые и мощные компьютеры, когда-либо известные человеку
Большинство наших современных электронных устройств – от iPhone до суперкомпьютеров – питаются от транзисторов и других полупроводниковых приборов.
С годами передовые световые технологии дали нам возможность создавать более совершенные и миниатюрные схемы с большим количеством транзисторов на квадратный дюйм, что приводит к созданию все более быстрых чипов. Это потому, что чем ближе мы можем расположить транзисторы друг к другу, тем быстрее информация перемещается между ними; таким образом, чипы становятся быстрее.
Современные микропроцессорные чипы используют электрические цепи для связи друг с другом и передачи информации. Но по мере того, как чипы становились быстрее и мощнее, росла и потребность в большем количестве электроэнергии для обеспечения постоянно растущей скорости и объема этих передач данных.
Вы когда-нибудь задумывались, почему ваш телефон или компьютер сильно нагревается, когда вы играете в игры или используете приложения, такие как программное обеспечение для редактирования видео, которые требуют большей вычислительной мощности? Чем больше данных обрабатывается, тем больше электричества передается. Именно эта быстрая передача информации с использованием электричества производит так много тепла.
Это оказалось очень ограничивающим фактором.
До сих пор.
В прошлом году исследователи обратились к фотонике, или световой технологии.
Передача информации с использованием света, а не электричества, не только быстрее, но и значительно снижает энергетическую нагрузку микрочипа, потому что свет может быть передан на гораздо большие расстояния с использованием того же количества энергии.
Другими словами, микрочипы скоро смогут передавать данные гораздо быстрее, а также потреблять гораздо меньше энергии.
Конечно, передача данных в виде фотонов не нова. Мы уже передаем информацию с использованием фотонов с невероятной скоростью через оптоволокно.
Проблема с нашими текущими микрочипами заключается в том, что когда эти данные попадают в наши компьютеры, они должны замедлиться, чтобы их можно было преобразовать в электроны и протолкнуть через провода и транзисторы в наших устройствах.
Этот процесс не только медленный, но и чрезвычайно энергоемкий.
Использование света вместо электричества меняет все.
Конечно, все еще есть много препятствий.
Например, независимо от того, насколько быстрыми станут эти чипы, использующие фотоны вместо электронов, им все равно требуется память для обработки поступающей информации.
Проблема в том, что мы достигли предела скорости перемещения электронов между процессором и памятью, потому что скорость, с которой наши компьютеры передают данные, ниже скорости, с которой они могут их обрабатывать.
Через Science Alert:
«…Нет смысла использовать более быстрые процессоры, если ограничивающим фактором является передача информации в память и из нее – так называемое узкое место фон Неймана.
Создание компьютеров на основе света не так просто, как замена электронов световыми частицами – или фотонами – в современных компьютерах. Хотя это значительно ускоряет скорость передачи данных, имеющиеся у нас сейчас кремниевые чипы все еще требуют преобразования фотонов обратно в электроны, когда данные достигают нашего компьютера. Это снова замедляет все и потребляет много дополнительной энергии, что на самом деле делает его менее эффективным, чем если бы мы изначально использовали электроны».
Но благодаря быстрому развитию световых технологий исследователи уже нашли решение.
Всего несколько месяцев назад исследователи это выяснили. И снова решение заключается в использовании света.
Через Technology Review:
«Известная как фотонная память, память на основе света не является новой концепцией, но в прошлом она представляла собой довольно серьезную проблему для инженеров. Предыдущие попытки создания компьютерных чипов на основе света оказались не только довольно нестабильными, но и требовали питания для хранения данных, и если мы не готовы держать наши компьютеры включенными, ну, навсегда, это не совсем практично.
Бхаскаран и его коллеги объявили о создании того, что они называют «первым в мире полностью фотонным энергонезависимым чипом памяти». Он хранит данные, используя тот же материал, который используется в перезаписываемых компакт-дисках и DVD – фазово-изменяющийся сплав германия-сурьмы-теллура, известный как GST. «Этот материал может принимать аморфное состояние, подобное стеклу, или кристаллическое состояние, подобное металлу, с помощью электрических или оптических импульсов», – поясняется в пресс-релизе.
«Эти два состояния имеют очень разные физические свойства», — объяснил Бхаскаран Джейми Кондлиффу из Gizmodo. «И это означает, что вы можете хранить информацию в состоянии материала».
Эти новые технологические прорывы означают, что мы вот-вот нарушим математические законы того, что когда-то было невозможным. Это показывает, как быстро развиваются достижения в фотонике.
Неудивительно, что такие технологические гиганты, как Intel, IBM и Google, уже сделали – и продолжают делать – огромные инвестиции в фотонику.
И я даже не начал говорить о квантовых вычислениях – новом типе вычислений, основанном на квантовой физике, который, по словам Google, может выполнять вычисления в 100 миллионов раз быстрее, чем сегодняшние одноядерные процессоры. Я оставлю эту историю на другой раз, но с быстрым развитием световых технологий квантовые вычисления для масс могут появиться раньше, чем мы думаем.
Что вы думаете о более быстрых и мощных компьютерах?
Как они изменят мир?
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы поделиться своими мыслями
Больше, чем просто компьютеры
Компьютеры, которые в тысячи, возможно, в миллионы раз быстрее и мощнее, дадут начало вещам, которые мы даже не можем себе представить. Такие вещи, как настоящий искусственный интеллект, роботы, имитирующие человеческое поведение, взлом кода неразрешимых математических задач и многое другое, скоро могут стать реальностью.
Тем не менее, световые технологии вот-вот изменят гораздо больше, чем просто компьютеры.
Потенциал фотоники безграничен, и она разрушает каждый известный нам сектор.
Энергетика
В энергетическом секторе мы вот-вот станем свидетелями драматического сдвига в солнечной энергетике с использованием технологий, которые вскоре могут сделать ее экономически выгодной для всех. Существуют даже предложенные NASA теории по использованию энергии путем улавливания солнечной энергии в космосе и беспроводной передачи ее на Землю с помощью лазеров в подходе, называемом Космической солнечной энергетикой.

Передача энергии из космоса
Последние годы были неблагоприятными для акций солнечной энергетики, но, как я упоминал в конце прошлого года, все это скоро изменится. Я ожидаю, что многие акции солнечной энергетики, находящиеся на переднем крае световых технологий, покажут очень хорошие результаты в ближайшие месяцы и годы.
Связь
Затем грядут масштабные изменения в области связи. Например, новая световая система связи, известная как Li-Fi, скоро может стать чем-то большим, чем просто научный эксперимент.
Буквально в прошлом году Li-Fi наконец-то был протестирован в реальном мире.
Через Science Alert:
«…ученые впервые вывели Li-Fi из лаборатории, протестировав его в офисах и промышленных условиях в Таллинне, Эстония, сообщив, что они могут достичь передачи данных со скоростью 1 ГБ в секунду – это в 100 раз быстрее, чем текущие средние скорости Wi-Fi».
Это лишь верхушка айсберга. Ранее в этом году NASA объявило, что собирается создать первый модем на основе света; тот, который использует свет для внутренней передачи данных и лазеры для передачи данных на Землю.
Это означает, что мы скоро сможем общаться с космосом и наоборот в 100 раз быстрее, чем сейчас.
Метаматериалы
Метаматериалы — это искусственные, точно спроектированные материалы, которые могут обладать необычными свойствами, не встречающимися в природных материалах. Другими словами, эти материалы могут делать то, что мы никогда не считали возможным.
Пример?
Как насчет плаща-невидимки, как тот, что мы видели в Гарри Поттере?
Хотя сейчас нет оптических метаматериалов, которые охватывали бы весь видимый диапазон спектра, достижения в этом секторе быстро развиваются, и плащи-невидимки скоро могут стать реальностью.
Это лишь верхушка айсберга.
Группа в Германии уже создала тепловой плащ, который предотвращает нагревание области, изгибая тепловой поток вокруг нее – точно так же, как плащ-невидимка изгибает свет. Тот же принцип был также использован для звуковых волн, и теперь активно обсуждается его применение для сейсмических колебаний. Представьте потенциал сделать здание «невидимым» для землетрясений!
Конечно, наряду со светом, метаматериалы также могут быть использованы для улучшения компьютеров.
Фактически, всего несколько месяцев назад, в ноябре 2015 года, ученые достигли бесконечных скоростей на микрочипе.
Я не буду вдаваться в сложности такой науки, но это развитие означает, что мы приближаемся к тому, чтобы сделать всемогущие технологии квантовых вычислений еще более мощными, чем раньше.
Но даже это лишь верхушка айсберга.
Визуализация
Мы уже видели, как носимые технологии, такие как Google Glass и Microsoft’s Hololens, могут использовать свет для связи нашей жизни с цифровым миром, создавая дополненную реальность.
Затем идет сверхсекретная технология Magic Leap, которая, как утверждается, направляет свет прямо в наши сетчатки для достижения бесшовной интеграции между реальностью и цифровым миром.
Просто посмотрите, чем скоро может стать обычный рабочий день:
Технологические достижения в области визуализации еще более глубоки.
Визуализация позволяет нам видеть различные физические и химические изменения, происходящие в системе. Она уже играет решающую роль в биологических науках, медицине и вопросах безопасности (т.е. дроны и наблюдение), но также важна во многих областях физики и химии.
И все эти области переживают значительные достижения.
От сверхмощных телескопов в малом форм-факторе, таких как SPIDER от Lockheed Martin, до анализа тканей в реальном времени с использованием спектроскопии отражения света, до возможности мгновенного обнаружения испорченных или измененных продуктов, световые технологии визуализации быстро меняют наш мир.

Технология телескопа SPIDER
Беспокоитесь, есть ли орехи в вашей еде? Нет проблем. Просто отсканируйте ее. Хотите узнать, сколько сахара в вашем кофе? Отсканируйте и это.
Суть проста: световые технологии вот-вот изменят мир так, как мы еще даже не можем себе представить.
Инвестиции на начальном этапе
Мне посчастливилось стать свидетелем лишь некоторых из этих возможных изменений на конференции SPIE, где я увидел многие фотонные технологии в действии.
Технологии, представленные на SPIE, настолько прорывны, что мы еще даже не знаем, как их использовать. Как сказал мне на конференции один очень умный друг, большая часть того, что представлено на SPIE, — это технологии, ищущие решение.
Никто не говорил о световых технологических достижениях. Мы так сосредоточены на дронах, самоуправляемых автомобилях и виртуальной реальности, что забываем о технологии, которая питает все эти достижения.
Если инвестиции в конечные потребительские продукты могут сделать нас богатыми, представьте, что могут принести инвестиции в технологию, которая питает эти продукты.
Мир, каким мы его знаем, вот-вот изменится. Приготовьтесь, потому что инвестиции в эти технологии могут принести состояния тем, кто войдет рано.
Мы уже отлично начали этот год, так как обе компании, которые я представил в прошлом году, принесли отличную прибыль в золотом секторе.
В этом году я хочу предложить вам идеи, которые могут изменить мир.
Вот почему я очень взволнован. И вы тоже должны быть.
Ищите истину,
Ivan Lo
The Equedia Letter
www.equedia.com

