не так давно мы вошли в тот период развития технологий, когда электронные компоненты настолько миниатюризировались, что создание крохотных гаджетов перестало быть проблемой для инженеров.
проблемой стали сами люди, потому что , да и просто удерживать в руке устройство меньше, чем среднестатистический сотовый телефон неудобно чисто анатомически. и всё же, вектор на увеличение компактности электронных устройств обещает нам открытие новых горизонтов.
а развитие нанотехнологий стало, фактически, краеугольным камнем, на котором будут основаны все прорывные изобретения и технологии: создание новых, «анатомических» интерфейсов для взаимодействия человека с электронными устройствами, снижение энергопотребления и веса, внедрение электроники в традиционные «аналоговые» сферы.
например, гибкие экраны и «электронная ткань». в последние годы периодически появляются новости от разных компаний, рапортующих о создании прототипов гибких экранов. судя по всему, мы достаточно близки к появлению первых коммерческих образцов по-настоящему носимой электроники. однако сам принцип носимости подразумевает интеграцию цифровых технологий прямо в одежду. и идея создания «умной» одежды не то что бы давно витает в воздухе, а работы по ней тоже ведутся в различных странах. однако практическая реализация этой идеи упирается в целый ряд пока непреодолённых технологических , из которых одной из важнейших является обеспечение компактности и высокой ёмкости источника энергии.
Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:
Запишите уравнение кривой симметричной кривой: x^2+2xy-1=0 относительно точки (-2; 1