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上周,美國專利局共通過了6757項專利。每一個專利都在原來的基礎上做出了創(chuàng)新,下面我們精選了其中最有趣的六項跟大家分享。
波音:防黑客網(wǎng)絡
專利號: US 20160105439
波音發(fā)現(xiàn)了一種可以讓網(wǎng)絡更加安全,防黑客的方法?;ヂ?lián)網(wǎng)存在的一個非常大的問題在于計算機間通過服務器傳輸數(shù)據(jù)時的安全性。如果服務器被黑客襲擊,那么黑客就可以獲取通過服務器的所有的信息。
為了解決這一問題,波音公司采用了量子通信技術。
具體是將想要傳輸?shù)男畔⒈忍嘏c量子比特以特殊的方式混合在一起。量子比特本身不攜帶任何信息,但是可以探測到任何未被授權的數(shù)據(jù)入侵。
在傳輸路徑上的任何一個節(jié)點上,都會進行量子比特的檢查以確保它們之間的糾纏態(tài)是否保持。這也能夠表征是否存在非法入侵數(shù)據(jù)行為。
一旦檢測到服務器被黑掉的行為,所有的傳輸都會中止,保護信息不會被竊取。
波音公司輕松玩樂高積木
專利號: US 9,301,401
波音公司解決了很多基于納米管電子學的問題。對于將來制造史無前例的強大的處理器具有極其重要的作用。
碳納米管非常適宜于作為電子學回路傳導路徑。但是制作基于碳納米管的器件則受制于制作時間和成本,因為需要將納米管單獨放置在特定位置形成電學連接頭。
這類似于采用樂高積木建造一個特定的結構,需要將不同的積木一個一個放置在特定的位置處。想象下如果將所有的樂高積木放在一起,它們能夠自組裝成我們想要的結構是不是很神奇?這就是波音這項專利所實現(xiàn)的功能。
該發(fā)明利用了化學鍵之間的吸引力使納米管自動放置在回路的終點位置。通過另一項化學反應過程,納米管的底部會粘附在功能材料上可以得到功能性的納米管。然后將功能性納米管的流體矩陣放到包含有半導體器件的襯底上。襯底有一端還未連接起來以形成完整的回路。
一旦功能性納米管與襯底接觸之后,納米管底部就與襯底終端相連并粘附在一起。這樣無需施加額外的力就能夠得到需要的電子學連接。
YouTube Red 開掛了
專利號: US 20160105701
YouTube有一項服務叫做YouTubeRed,它是一項收費服務。YouTubeRed 的用戶可以無廣告觀看YouTube視頻。
現(xiàn)在谷歌準備拓展其視頻供應渠道,增加視頻頻道。包括添加根據(jù)客戶喜好、瀏覽歷史、瀏覽率等篩選出的視頻。另外,系統(tǒng)也會自動根據(jù)這些因素來確定收費標準。YouTube Red的收費目前為每月10美元,而每一個特定頻道的收費則各不相同,取決于收看的視頻內容。
視頻獲得的額外收入將用于支付視頻提供商,也是基于以上因素付費。如果用戶購買了特定頻道,他們也可以觀看無廣告的視頻,并且還有一些獨家視頻可供欣賞。
這一系統(tǒng)還可以將用戶自定義的內容直接顯示給瀏覽者。
微軟:遠程通信技術升級
專利號: US 20160105640
微軟新發(fā)布的專利是一個系統(tǒng),可以在視頻通信過程中體驗全程監(jiān)控功能。系統(tǒng)包含一個顯示設備(例如平板數(shù)字顯示設備),放置在平板數(shù)字顯示設備后的某一點就可以顯示成像結果。與一個類似的,另一個顯示設備結合在一起,該顯示設備就相當于一面鏡子,只是用戶看顯示設備看到的是位于世界另一端的場景,對面的用戶看到的是相同的。
系統(tǒng)還需要結合可操控光束偏轉面的陣列和一個低集光率的大攝像機一起使用。
NASA提高引擎能量效率
專利號: US 20160104831
NASA發(fā)布的新專利從發(fā)動機排氣管中收集能量。目前汽車發(fā)動機用于機械傳動的能量效率只有33%,剩下的能量都作為熱量耗散掉了。
NASA計劃采用焦熱電來最小化能量損耗。焦熱電是某些特定材料在加熱或冷卻后產(chǎn)生表面電流,進而得到暫時電壓的能力。焦熱電材料可以多次加熱和冷卻產(chǎn)生可用的電能。通過計算,在埃里克森循環(huán)中,焦熱電材料的卡諾效率從50%到92%之間。
該項技術可通過利用大量熱循環(huán)中的能量可以發(fā)電。因此未來可以作為一種很重要的再生能源。
通過能量檢測惡意軟件
專利號: US 20160098561
傳統(tǒng)檢測惡意軟件的方式是檢查數(shù)字化的數(shù)據(jù)或在裝置內進行數(shù)字化操作。因此,傳統(tǒng)的檢測系統(tǒng)無法做到不侵入數(shù)據(jù)。
這一專利技術分析了器件中的輻射來檢測出未預料到的輻射,并且區(qū)分開器件中的惡意軟件。這一發(fā)明可以實現(xiàn)自動檢測、定位、分類,甚至暫時或永久性的使受損設備不工作。因此,該發(fā)明提供一種獨立檢測、可移動、無入侵、不接觸的檢測惡意軟件的方法。
來源:實驗幫
編輯:IPRdaily 彭瑩
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