Показаны сообщения с ярлыком ЭКОНОМИЯ. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком ЭКОНОМИЯ. Показать все сообщения

пятница, 8 апреля 2011 г.

Солнечные панели: устройство, виды и эффективность

Правильно выбрать гелиосистему - значит извлечь максимум пользы из энергии Солнца. Бюджетные и премиум-класса, для горячего водоснабжения и отопления, плоские и вакуумные трубчатые, - сегодня ассортимент солнечных панелей способен удовлетворить даже самых взыскательных потребителей

Плоские солнечные коллекторы

Большинство представленных на рынке плоских солнечных панелей основаны на принципе фотовольтаи-ки. Свет, попадая на двухслойное полупроводниковое устройство, создает фотонапряжение, или разность потенциалов между слоями. Таким образом, возникает электрический ток, который течет по внешней цепи и может быть направлен в сеть.

Виды плоских панелей

Монокристаллические пластины. Для таких панелей берут только кремний крайне высокой степени чистоты, с практически идеальной кристаллической структурой - от этого напрямую зависит эффективность панели (рис. 1А). Получают его, когда кремниевый монокристалл растет на стержне, который медленно вытягивается из кремниевого расплава. Стержни, полученные таким путем, режут на пластины толщиной от 0,2 до 0,5 мм. Затем эти пластины подвергают ряду производственных операций,таких как обтачивание, шлифовка и очистка; нанесение защитных покрытий; металлизация; антирефлексионное покрытие.
Солнечные панели: устройство, виды и эффективность
КПД солнечной панели на основе монокристаллического кремния составляет 14-17 %. Однако сложная технология производства значительно удорожает цену.

Поликристаллические пластины. При их производстве (рис. 1Б) операция вытягивания опускается, благодаря чему технология становится менее энергоемкой и значительно более дешевой. Однако и эффективность таких солнечных панелей ниже, чем монокристаллических, так как процесс отливки не позволяет добиться четкой кристаллической структуры. КПД солнечной панели на основе поликристаллического кремния-10-12%.

Тонкопленочные пластины из аморфного кремния являются одной из новейших технологий в производстве плоских солнечных панелей. Аморфный кремний получают при помощи техники испарительной фазы, когда тонкая пленка кремния под действием химически активного газа, например, кремневодорода, осаждается на несущий материал (стекло), а сверху наносится защитное покрытие. Такой кремний называется аморфным, так как он имеет некристаллическую структуру, подобную структуре обычного стекла - оконного или бутылочного. Тонкопленочные пластины также производят из медного селенида индия или сульфида кадмия, теллурида кадмия, арсенида галлия.

Процесс производства по такой технологии - простой и недорогой, благодаря использованию тонкого слоя кремния, который наносится на недорогую основу; к тому же, таким способом удобно производить панели большой площади. Однако эффективность преобразования энергии у таких панелей ниже, а кроме того, элементы подвержены деградации.

Производительность

Важное условие для продуктивной работы плоских коллекторов - ориентация на юг.

Производительность солнечной панели прямо пропорциональна интенсивности солнечного излучения. Так, если на панель попадает в два раза меньше максимально возможного количества света, ее производительность, соответственно, также падает вдвое.

Типичная монокристаллическая кремниевая панель площадью 100 см2 производит примерно 1,5 Вт электроэнергии напряжением 0,5 В постоянного тока (сила тока -3 А) в солнечный полдень.

Важно подчеркнуть, что вольтаж (электрическое напряжение) солнечной панели не зависит от ее размера и остается практически постоянным при любой интенсивности солнечного излучения. Однако выработка тока прямо пропорциональна интенсивности света и площади панели. Таким образом, чтобы сравнить две различные по размерам панели, необходимо знать плотность электрического тока (А/1 см2).

Производительность (КПД) солнечной панели можно повысить, если вмонтировать в систему механизм, который отслеживает положение солнца и разворачивает панель перпендикулярно его лучам. Помогают также зеркала и линзы, усиливающие солнечный свет. Однако распространению таких устройств мешают сложность установки и эксплуатации (время от времени панели потребуется охлаждать), а также достаточно высокая стоимость.

В любом случае, плоские солнечные коллекторы стоят на 5-10 тыс. грн. дешевле, чем вакуумные трубчатые коллекторы, обладающие более высокой эффективностью.

Трубчатые вакуумные коллекторы

Конструкция коллекторов с вакуумными трубами состоит из параллельных рядов прозрачных трубчатых профилей. Внутренняя труба покрыта специальным селективным слоем, который хорошо абсорбирует солнечную энергию и препятствует потерям тепла. Такие трубы функционируют и в пасмурную погоду, и при отрицательной температуре, они преобразуют прямые и рассеянные солнечные лучи в тепло. Инфракрасное излучение, которое проходит сквозь облака, также поглощается и преобразуется в тепло.

Вакуумные коллекторы бывают двух видов: прямоточные (с непосредственной циркуляцией теплоносителя) и с тепловой трубкой (термотрубкой).

Коллектор достигает веса - 30-40 кг/м2. Поэтому, прежде чем монтировать его на крыше, убедитесь, что она выдержит такую нагрузку.

Прямоточный вакуумный коллектор состоит из нескольких труб, в каждой из которых закачан абсорбционный слой и соприкасающаяся с ним внутренняя трубка. По ней течет охлажденный в теплообменнике теплоноситель, который забирает тепло из абсорбера. На выходе из внешней трубы внутренняя трубка подсоединяется к общему трубопроводу. Здесь теплоноситель из трубок попадает в общий поток и таким образом переносит тепло из коллектора в накопитель. отдает его и возвращается в трубки коллектора. Вакуум в наружной трубе необходим для уменьшения тепловых потерь. Именно поэтому вакуумные коллекторы эффективнее плоских.
Солнечные панели: устройство, виды и эффективность
Вакуумные коллекторы со встроенными тепловыми трубками применяются для всесезон-ных систем. Их конструкция похожа на конструкцию термоса: одна стеклянная/металлическая трубка вставлена в другую большего диаметра. Между ними - вакуум. Благодаря ему потери на излучение, особенно заметные при повышенных температурах нагреваемой воды, очень низкие. В каждую вакуумиро-ванную трубку встроена медная пластина поглотителя с гелиотитановым покрытием, гарантирующим высокий уровень поглощения солнечной энергии и малую эмиссию теплового излучения. Под поглотителем установлена тепловая труба, заполненная испаряющейся жидкостью. С помощью гибкого соединительного элемента тепловая труба подсоединена к конденсатору, находящемуся в теплообменнике типа «труба в трубе». Соединение относится к так называемому «сухому» типу, что позволяет поворачивать или заменять трубки и при заполненной установке, находящейся под давлением. Наиболее важное преимущество вакуумного коллектора с тепловой трубкой заключается в том, что он способен работать при температурах до -30 °С (коллекторы со стеклянными тепловыми трубками) или даже до -45 °С (коллекторы с металлическими тепловыми трубками). Коэффициент поглощения энергии таких коллекторов составляет 98%.

Плоский

Трубчатый

Поглощение энергии

Не работает от рассеянных лучей, а потому на большинстве территории Украины высокоэффективен только в летнее время. Зимой же производство электроэнергии значительно падает.

Трубки способны поглощать свет под любым углом, в том числе рассеянный свет и инфракрасное излучение, которое пробивается из облаков в пасмурную погоду.

Возможность установки на крышу нестандартной формы или на плоскую стену

Минимальная площадь плоских коллекторов - 2,5 м2, что затрудняет такой монтаж

Возможность установки на крышу нестандартной формы или на плоскую стену

Угол наклона

Для использования летом - 30 ° к линии горизонта; Для круглогодичного использования - 45 °.

Под любым углом (можно менять в течение года), но при условии, что солнечные лучи будут попадать на него не менее 6 ч в день.

Возможность эффективного ориентирования по солнцу

Ориентировать по солнцу можно только ВСЕЙ секцией.

Каждая трубка работает независимо и может быть ориентирована под своим углом, независимо от других.

Цена, грн.

7 600-21000

8 800-35 000

четверг, 7 апреля 2011 г.

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ АККУМУЛЯТОРА

Кому из нас не доводилось слышать от родных и друзей до боли знакомые слова: «Нет ли у тебя с собой зарядки для телефона?» И кто сам не оказывался в трудной ситуации из-за того, что сел аккумулятор! ComputerBild расскажет, как избежать подобных проблем.


ривычные электронные ус­тройства постепенно транс­формируются в дополни­тельные возможности смартфо­нов, которые мы постоянно носим с собой. Всего каких-нибудь 10 лет назад мобильный телефон умел только звонить. Вскоре добави­лись простые функции, типа ча­сов и калькулятора; затем в теле­фоне появились МРЗ-плеер, циф­ровой фотоаппарат, компьютер для быстрого доступа в Интернет, GPS-навигатор и даже телевизор. Однако интеграция принесла не только сладкие плоды.

Энергетический кризис Вспомните мобильные телефоны пятнадцатилетней давности. Их производители честно писали про работу в режиме ожидания: «Не более 20 часов», то есть заря­жать нужно было в лучшем слу­чае каждый вечер. Владелец мо­бильника, купивший его не для демонстрации статуса, а для раз­говоров, понимал, что придется носить с собой запасной аккуму­лятор. В ходу были специализиро­ванные двойные зарядные уст­ройства: в настольный «стакан» вставлялись одновременно сото­вый телефон и дополнительный аккумулятор к нему. Такая связка позволяла худо-бедно пережить световой день.
Впоследствии энергопотребле­ние мобильных устройств неук­лонно снижалось - в качестве на­иболее показательного примера можно привести культовые теле­фоны линейки Xenium от компа­нии Philips, которые легко могли работать около двух недель без подзарядки. Производители на­чинки мобильных устройств ста­раются постоянно совершенство­вать электронные компоненты, ведь в производстве самих бата­рей технологических прорывов не было и не предвидится. Более того, за последние 10-15 лет соот­ношение емкости аккумулятора и его габаритов кардинально не изменилось.

Поэтому современные поли­функциональные устройства -смартфоны и коммуникаторы -вернулись к истокам: их прихо­дится заряжать по два, если не по три раза в день. И это при том, что емкость аккумуляторов достига­ет 1500-2000 мА*ч! Но даже со столь емкими батареями работать без подзарядки в течение суток удается, лишь старательно эконо­мя энергию.

Большие дисплеиv Современные устрой- I j ства обычно оснаще- ч ны сенсорным дисплеем, физи­ческий размер которого произво­дители стараются сделать макси­мально большим - ограничением служит лишь размер корпуса. Но любому цветному экрану нужна подсветка, без которой на нем ни­чего не видно; и чем больше раз­мер экрана, тем больше она по­требляет электроэнергии. К тому же, чем ярче внешнее освещение (солнце или люминесцентные лампы), тем сильнее должна рабо­тать подсветка, чтобы изображе­ние оставалось видимым.
В последнее время наметилась тенденция: с ростом физического размера дисплея увеличивается его разрешение (количество то­чек). Разумеется, такому устройс­тву необходим и мощный конт­роллер, потребляющий больше энергии. Кроме того, для работы с подобным экраном понадобятся другой процессор и увеличенное количество оперативной памяти. В результате возрастет энергопот­ребление. Один фактор тянет за собой другой: за комфорт прихо­дится платить.
Модули беспроводной связи
Любой смартфон оснащен боль­шим количеством всевозмож­ных беспроводных модулей: GSM/ GPRS/EDGE, UMTS/HSPA, Wi-Fi, Bluetooth, GPS - все они потребля­ют энергию, даже когда не исполь­зуются по прямому назначению. Так, Wi-Fi и Bluetooth сканируют эфир на предмет появления но­вых сетей или запросов на под­ключение от других устройств, а GPS-модуль должен всегда иметь данные о местоположении поль­зователя, чтобы в нужный момент сообщить их веб-браузеру (для геоориентированного поиска), цифровой фотокамере (для гео-тэгинга) или другому картогра­фическому приложению.
Встроенный ЗС-модем может быть постоянно подключен к Ин­тернету и передавать данные, ког­да это потребуется какому-нибудь приложению: например, почто­вый клиент станет проверять на­личие новых сообщений, погод­ный виджет - скачивать свежий прогноз, а операционная система начнет потихоньку загружать об­новления. Такое беспрерывное подключение к Сети расходует энергию - в режиме передачи данных ее требуется никак не меньше, чем при обычном теле­фонном разговоре. Однако отка­заться от Интернета тоже нельзя: иначе какой смысл было покупать смартфон!
Мощные процессоры
От современных ком­муникаторов требует­ся высокая производи­тельность: процессо­ром с тактовой часто­той 1 ГГц сегодня уже никого не удивишь, хо­тя такой вычислитель­ной мощи вполне до­статочно для настольного компьютера, если на нем не играть в ЗЭ-игры и не __ обрабатывать графику.
Конечно, по отдельности мо­бильные приложения не столь тре­бовательны; однако современные смартфоны поддерживают много­задачность - можно, например, од­новременно слушать музыку и просматривать веб-страницы, как мы привыкли это делать на обыч­ных компьютерах. Вместе с тем мы хотим, чтобы переключение меж­ду работающими приложениями происходило мгновенно, поэтому все они должны содержаться в опе­ративной памяти и ее нужно мно­го (не менее 512 Мб).
Запущенные в фоновом режиме приложения занимают память и ресурсы процессора, даже если не выполняют в данный момент ка­кую-либо конкретную задачу. Эти устройства требуют постоянной подпитки, что приводит к допол­нительному расходу энергии. Не­удивительно, что Microsoft реши­ла отказаться от многозадачно­сти в новой платформе Windows Phone 7.

Посмотрите на скриншот, снятый с экрана Android-смартфона Samsung Galaxy S: на виджете, отвечающем за управление питанием устройства, видно, что включены беспроводные модули Wi-Fi, Bluetooth, GPS, запу­щена автоматическая синхрониза­ция данных - и только подсветка экрана переведена в режим энерго­сбережения


Правила деления

Производители мобильных уст­ройств стремятся нелицеприят­ную правду о реальном времени автономной работы их телефонов и коммуникаторов по возможно­сти скрыть. Самый распростра­ненный способ - заявить макси­мальное теоретически возможное время работы в нескольких режи­мах, например разговора, ожида­ния и проигрывания музыки: 500, 10 и 50 часов соответственно.
Как рассчитываются эти дан­ные - отдельная история. Скажем, время работы в режиме ожидания указывается для смартфона, кото­рый находится в непосредствен­ной близости к базовой станции GSM-1800 и при этом не использу­ется, то есть к нему никто не при­касается. Ведь даже активация подсветки на полминуты - сразу минус 15 минут в режиме ожида­ния. При перемещении телефона от одной базовой станции к дру­гой теряется еще столько же, а то и все полчаса. Поэтому в реаль­ных условиях, даже когда телефон просто лежит в кармане, заявлен­ное время работы в режиме ожи­дания нужно разделить пример­но на пять.
Режим разговора замеряется та­ким же образом: используются GSM-1800 и полускоростной кодек Half Rate (GSM 06.20) с посредст­венным качеством звука, притом тестировщик стоит под самой ба­зовой станцией, а расчет делается для одного непрерывного разго­вора в одном месте. Установка свя­зи, работа звонка и вибровызова при входящем звонке, перемеще­ния - все это опустошает батарею гораздо быстрее, поэтому время работы в режиме разговора, ука­занное производителем в техни­ческих характеристиках устрой­ства, в реальности уменьшается втрое, а то и впятеро.
Более-менее честно указывает­ся время воспроизведения музы­ки, которое, однако, рассчитыва­ется не для полной громкости, а для средней. Кстати, не стоит за­бывать, что если заявлено время работы для нескольких функций, конкретно подразумевается ка­кая-нибудь одна из них: либо столько-то времени в режиме раз­говора, либо столько-то в режиме ожидания, либо в режиме плеера -но никак не все вместе. Поэтому во всех наших обзорах реальное время автономной работы мо­бильных устройств указывается в сутках - с указанием интенсив­ности эксплуатации.

Аккумуляторная батарея

На длительность автономной ра­боты влияет и состояние аккуму ляторной батареи. Обычный ли­тий-ионный аккумулятор через два года после изготовления зна­чительно теряет емкость, так что время автономной работы мо­бильного устройства снижается. К тому же у старой батареи под на­грузкой (например, во время теле­фонного разговора) напряжение на выводах опускается ниже ми­нимального уровня, из-за чего ус­тройство может выключаться, хо­тя его индикатор будет отобра­жать полный заряд. После повтор­ного включения телефон опять начнет работать в режиме ожида­ния, но при разговоре вновь вы­ключится.
Окружающая среда тоже оказы­вает влияние на продолжитель­ность автономной работы мо­бильных устройств. Например, на морозе батареи гораздо хуже от­дают заряд, поэтому зимой имеет смысл носить телефоны, смарт­фоны и медиаплееры во внутрен­них карманах, согревая их теплом своего тела.

Настройка смартфона

Как продлить автономное время работы мобильного устройства? Благодаря простым советам, мож­но решить проблему, не вторгаясь в аппаратную часть.

Отрегулируйте подсветку экрана.

Установка подсвет­ки даже на максимальный уро­вень не всегда обеспечивает нор­мальную работу; более того, в тем­ное время суток слишком высокая яркость создает дискомфорт для глаз. В солнечный день можно поставить подсветку экрана на максимум, но как только солнце уйдет из зенита, ее лучше пони­зить. Очень полезной функцией смартфона является встроенный датчик освещенности -он сам отрегулирует яркость. Однако мно­гие модели позволяют вручную задавать пре­дельное значение, для то­го чтобы датчик не «пере­старался». В современных Andro­id-смартфонах для этого необходимо открыть глав­ное меню, нажав на соответствующую аппаратную кнопку и выбрать пункт В открывшемся окне настроек нужно пе­рейти в раздел и найти в нем специальный пункт
Яркость -ОСТЬ ЭКГ Кликните по нему - появится диа­логовое окно, в котором можно бу­дет вручную отрегулировать мак­симальную яркость путем пере­мещения ползунка влево-вправо

Яркость

Автоматическая регулировка яркости Автоматическая регулировка яркости !
Примечание. Если активирована функция автоматиче­ ской регулировки яр­ кости, на виджете уп­ равления питанием по­ явится соответствую­ щий значок В коммуникаторах Windows Mo­bile вызовите меню и выберите раздел
Параметры
после чего переидите в подраздел Здесь для нас пред­ставляют интерес два пункта В первом из них удастся отрегули­ровать яркость дисплея при помо­щи ползунка
Примечание. Разумеется, на эк эк­ране вашего Windows-коммуни­катора соответствующие органы управления могут выглядеть не­сколько иначе, поскольку любой производитель использует фир­менные графические оболочки, но общая схема не меняется. На том же экране есть возмож­ность указать время, в течение ко­торого подсветка будет работать.
Затем следует открыть вто­рой пункт который поз волит отрегу лировать процесс перевода мо­бильного устройства в режим сна (состояние бездействия, экономя­щее энергию аккумуляторной ба­тареи), если оно не используется в течение определенного периода времени, например Symbian-смартфоны также име­ют аналогичный раздел настроек, позволяющий задать необходи­мые параметры работы дисплея
Установите автоматиче­скую регулировку часто­ты процессора, если смартфон предполагает такую возмож­ность. Тогда при малой загрузке процессор станет переходить на пониженную частоту, что про­длит жизнь аккумулятора. Все это делается при помощи специ­альных утилит: например, неко­торые устройства от компании ASUS, работающие на Windows Mobile, комплектуются програм­мой собственной разработки, а для Android-смартфонов есть виджет Overclock, позволяющий задать ту или иную частоту вруч­ную; существует также аналогич­ная ему утилита SetCPU.
Не злоупотребляйте мно­гозадачностью и старай­тесь не запускать большое коли­чество приложений одновремен­но. Кстати, по умолчанию многие программы остаются в памяти, даже когда кажутся закрытыми. Здесь вновь помогут специальные утилиты, принудительно выгру­жающие из памяти ненужные процессы, экономя заряд аккуму­лятора и увеличивая быстродей­ствие системы.
Например, удобная утилита НТС Task Manager, предустанавлива­ емая на смартфоны НТС на базе Windows Mobile, позволяет полно­ стью закрывать программы при нажатии крестика

А при помощи утилиты Advanced Task Manager для Android-смарт­фонов, у которых вообще не пред­усмотрен выход из приложений пожеланию пользователя, можно останавливать даже системные процессы

Отключите беспроводные модули, если они не ис­ пользуются Совет банальный, но почему-то многие пользователи телефонов и смартфонов ходят с постоянно включенными Wi-Fi и Bluetooth. Активировать эти модули лучше тогда, когда действительно нужно что-либо передать по беспровод­ным каналам связи.
Откажитесь от 3G, пере­ключив смартфон в режим GSM (на Windows Mobile) (особен­но учитывая «дырявое» покрытие российского 3G и неизбежное пе­реключение устройства между разными типами сетей) увеличи­вает активное время автономной работы примерно в два раза

Кроме того, подключение к Интернету нужно сде­лать ручным, а не автоматиче­ским (если мобильная операци­онная система дает такую возмож­ность), - тогда сессия передачи данных не будет удерживаться постоянно, соединение с Сетью станет осуществляться только по необходимости

И, конечно, по возможно­сти выключите разного рода автоматические обновле­ния. если используемые програм­мы и операционные системы поз­воляют это сделать
Здесь также помогут различные утилиты - например, Droidwall для Android указывает, какие про­граммы будут иметь доступ к Ин­тернету через сотовый модуль, а какие - только через Wi-Fi. Заодно это сэкономит драгоценный мо­бильный интернет-трафик.

Зарядка аккумулятора

Все вышеописанные меры могут оказаться недостаточными, если сотовый телефон или смартфон используется достаточно активно. Поэтому необходимо знать, как производится аварийная зарядка батареи. Конечно, самый простой способ избежать проблем -использовать запасные батареи. Между прочим, данный вариант подходит даже для мобильных те­лефонов со встроенным аккуму­лятором - например. Apple iPhone. Для них существуют внешние на­садки с дополнительными источ­никами питания. Труднее придет­ся владельцам экзотических ап­паратов, для которых купить вто­рой аккумулятор непросто даже через еВау.

Второй способ очевиден: многие салоны сотовой свя­зи оказывают услугу подзарядки мобильного телефона, причем та­кой сервис является бесплатным либо стоит копейки. Правда, не очень удобно ждать (довольно долго), пока аккумулятор телефо­на зарядится. Но ведь никто не обязывает вас ждать в магазине -можно, например, зайти в кафе. В некоторых общественных мес­тах, например в аэропортах, уста- новлены специальные зарядные стенды с множеством разъемов под разные модели телефонов -однако оставлять на них дорогие модели без присмотра вряд ли ра­зумно, даже если дело происходит в какой-нибудь добропорядочной стране.

Третий вариант - аварий­ное зарядное устройство, представляющее собой контей­нер для обычной батарейки и контроллер для согласования це­пей. Купив в любом ларьке бата­рейку, можно зарядить от нее те­лефон. Правда, если делать это ежедневно, поддержание аппара­та в рабочем состоянии станет разорительным. Поэтому лучше купить зарядное устройство со встроенным аккумулятором: сна­чала заряжаете его, а уже потом -сам телефон.
Некоторые образцы оснащают­ся даже встроенной солнечной ба­тареей - в теории это обеспечива­ет полную автономность. Однако будьте внимательны: как правило, энергии солнца недостаточно, чтобы зарядить телефон напря­мую - от солнечной батареи уда­стся лишь потихоньку заряжать встроенный аккумулятор, на что можетуйти 20-30 часов. К тому же подобные устройства недешевы.

Появляются также автономные зарядные устройства на топлив­ных элементах: внутри находит­ся миниатюрный генератор, ра ботающий на спирту или другом жидком топливе. Впрочем, пока это.скорее.дорогостоящая игруш­ка - проще купить компактное устройство с вращающейся руч­кой и подзаряжать телефон собст­венными силами. Проблему пытаются решить и сами производители теле­фонов. Например, получающим все большее распространение эк­ранам на органических свето-диодах (AMOLED и Super AMOLED от компании Samsung) подсветка вообще не нужна: у них каждый пиксел светится сам, что сущест­венно снижает расход электро­энергии. К тому же обеспечивает­ся более контрастное изображе­ние, поскольку яркость каждого пиксела экрана регулируется ин­дивидуально.
Американская корпорация Qual-comm и финская Nokia Siemens Networks объединились для ра­боты над технологией, которая должна увеличить время авто­номной работы смартфонов, а так­же уменьшить объем сигнального трафика. Используемая сейчас технология Fast Dormancy, при которой смартфон сразу после передачи данных отключается от сети, имеет один существен­ный недостаток: всякий раз тре­буется производить инициацию и разрыв сессии передачи данных. Новая технология CellPCH (Cell Paging Channel) отключает смар­тфон от сети, но сессия остается активной и при передаче следую­щего блока данных не требует восстановления. В результате у пользователя создается полное впечатление непрерывности сес­сии, но с большим временем авто­номной работы.

Ведутся и исследования, на­правленные на то, чтобы увели­чить емкость аккумуляторов: на­пример, ученые предлагают ис­пользовать пористые электроды и углеродные нанотрубки - это в десятки раз повышает емкость ба­тарей при сохранении их разме­ров и веса. Однако новые техно­логии пока не вышли за пределы лабораторий - для серийного производства все эти решения слишком «сырые» и дорогие.