Kecepatan
komputer selalu didambakan oleh siapa saja. Berbagai usaha dan penelitian terus
dilakukan untuk meningkatkan kemampuan komputer. Beberapa waktu yang lalu super
komputer tercepat di dunia telah hadir untuk membantu militer amerika melakukan
perhitungan. Kini giliran sebuah teknologi di bidang Memory komputer.
Sebelumnya Anda pasti pernah mendengar istilah RAM (Ramdom
Access Memory) untuk menyebut memory komputer. Memory RAM ini memiliki berbagai
jenis mulai dari EDO RAM, DDR1, DDR2 dan beberapa jenis lainnya.
Namun ternyata RAM saja elum cukup untuk memuaskan kebutuhan
manusia akan tuntutan kecepatan. Oleh karena itu, Fisikawan dan Insinyur Jerman
mengembangkan sebuah jenis memory baru.
Memory tersebut diberi nama Magnetoresistive Random Access Memory
(MRAM), memory ini bukan hanya lebih cepat daripada RAM tetapi juga Lebih hemat
Energi. Kehadiran MRAM sepertinya akan meningkatkan perkembangan mobile
computing dan level penyimpanan dengan cara membalik arah kutub utara-selatan
medan magnit.
IBM dan beberapa perusahaan pengembang yang lain berencana
menggunakan MRAM, MRAM ini akan memutar elektron-elektron untuk mengganti kutub
magnet. Hal ini juga dikenal sebagai spin-torque MRAM (Torsi putar MRAM)
teknologi inilah yang kini sedang dikembangkan oleh para fisikawan dan insinyur
Jerman.
Dengan membangun pilar-pilar kecil berukuran 165 nano meter,
akan mengakibatkan magnet variabel pada atas lapisan akan mengakibatkan arus
listrik mengalir dari bawah ke atas dan akan memutar posisi elektron. Medan magnet
ini akan berubah dan hanya membutuhkan sedikit waktu untuk merubah kutub medan
magnet ini. Kemudian kutub utara dan selatan akan bertukar.
Jika anda bingung dengan proses di atas, tidak usah
dihiraukan juga tidak apa-apa. Atau kalau mau membaca sendiri yang versi
inggris disini.
Yang pasti, kecepatan MRAM mencapai 10 kali lipat kecepatan
RAM. Kecepatan ini masih bisa terus dikembangkan dimasa depan
Metamaterials mengungkapkan beberapa properti yang
paling menarik yang pernah dilihat pada bahan dan akan memiliki potensi untuk
mengubah industri dengan cara yang mendasar. Aplikasi bisa sangat luas mulai
dari ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi, dan bahkan bidang
seni.
Metamaterials adalah
bahan buatan rekayasa teknologi manusia yang memiliki struktur geometris yang dibangun
dari bahan mikroskopis yang dapat direkayasa. Tujuannya adalah agar bahan baru
tersebut dapat mengarahkan cahaya, suara, dan (gelombang lainnya) dengan cara
yang bermanfaat.
Metamaterial Tembus Pandang
Seorang ahli bahan
dapat menggunakan geometri, ukuran dan susunan struktur material untuk
menciptakan efek yang berbeda dari aslinya. Salah satu contoh klasik adalah
penggunakan array kumparan tembaga untuk jubah tembus
pandang pada obyek 2D sehingga ketika
disinari dengan frekuensi tertentu dari gelombang elektro magnetik, seperti
Duke University pada tahun 2006, obyek tersebut akan mampu menghilang dari
pandangan manusia.
Masalah dengan perangkat Universitas Duke 2006 adalah bahwa ia hanya bekerja
untuk benda 2D dan di satu frekuensi tunggal microwave.
Jika kita ingin
membuat sesuatu yang kasat mata, kita perlu untuk membuatnya bekerja:
1. dalam spektrum terlihat,
2. di pita lebar cahaya tampak,
3. untuk objects 3D
Dan pada tahun 2012,
teknologi sekarang telah dapat menciptakan jubah microwave untuk bentuk obyek
dasar 3D. Para ahli juga telah mampu membuatnya bekerja pada pita lebar (yaitu
tidak hanya satu frekuensi tunggal tetapi di berbagai frekuensi). Saat ini juga
tengah diujicoba metamaterial pertama yang akan dapat beroperasi di spektrum
cahaya terlihat menggunakan tebal 15 sampai 35 nanometer lapisan perak dan
silsesquioxane hidrogen (sejenis kaca).
Ini membutuhkan
mungkin 5 tahun sebelum kita bisa mencapai karakteristik pita lebar, 3D,
spektrum visual pada metamaterial yang akan dapat dipakai pada benda normal dan
mata manusia. Dan kemudian 5 tahun lagi untuk mencari tahu bagaimana
skala manufaktur untuk objek skala besar. Salah satu idenya adalah dengan
menggunakan bio teknologi sintetis untuk menghasilkan bakteri yang mampu
mencetak lapisan nanometer ke permukaan bahan untuk memberikan daya tembus
terukur dan murah.
Metamaterial untuk Gelombang Jenis Lainnya
Metamaterials
memperoleh sifat eksotis mereka dengan berinteraksi dengan gelombang dengan
cara khusus. Ternyata, anda juga dapat menerapkan konsep yang sama dengan jenis
lain dari gelombang menggunakan metamaterials.
Anda dapat membuat
jubah untuk: radar (itu hanya gelombang radio), akustik (menyembunyikan anda
dari Sonar), gelombang seismik (yang akan membantu anda memblokir/mengalirkan
gelombang gempa yang masuk ke bangunan).
Yang paling akhirnya,
metamaterial memungkinkan kita untuk menyembunyikan objek dari bentuk yang
paling dikenal terhadap kemungkinan serangan untuk pertahanan militer
(menyembunyikan obyek strategis dan lain-lain). Meskipun demikian metamaterial
bukan hanya tentang tembus pandang visual - membuat bangunan anda "tak
terlihat", namun juga untuk gelombang gempa agar bisa masuk desain
bangunan standar dalam 10 tahun. Cloaking wifi Anda / sel jaringan dari
interference dari jaringan lainnya bisa meningkatkan bandwidth jaringan dan
mengurangi latency. Sebagian juga bisa untuk cloaking permukaan monitor anda
agar dapat mengurangi ketegangan mata dan menghapus
refleksi.
Metamaterial untuk Lensa Super
Di sinilah yang akan
benar-benar menarik, metamaterials juga dapat menghasilkan banyak efek di luar
efek cloaking. Tergantung pada, ukuran pengaturan geometri, dan bahan-bahan
yang digunakan, adalah mungkin untuk membuat lensa super yang memungkinkan kita
untuk melampaui batas difraksi lensa normal.
Paling minimal:
membuat chip lebih kecil melalui lensa resolusi tinggi, mikroskop super, dan
atau lensa kamera telepon mobile yang lebih baik. Transfer daya nirkabel yang
lebih fokus, pencitraan satelit yang lebih baik, sel surya yang lebih efisien,
laser yang lebih fokus dan masih terbuka untuk alat-alat lainnya yang memiliki
lensa.
Namun untuk saat
sekarang, teknologi lensa super masih terbatas pada satu frekuensi dan belum ke
spektrum cahaya terlihat tapi rintisan ini telah dibuka. Selanjutnya lensa
super dapat diterapkan pula pada jenis gelombang lainnya, akustik, seismik dan
magnetik misalnya mikrofon yang sangat peka sekaligus aman untuk perangkat
mobile.
Metamaterial untuk bidang Mekanika
Metamaterial dapat membalikkan
index bias cahaya (ilustrasi gambar), namun teknologi terbaru juga
mengungkapkan bahwa metamaterial juga dapat digunakan untuk membalikkan
sifat-sifat bahan di luar bidang optik (karakter mekaniknya).
Sebagai contoh, ketika
metamaterial kita tekan ke dalam sepotong busa elastis atau balon, normalnya,
busa akan tertekuk ke dalam. Namun dengan metamaterial, kita dapat membuat busa
menyembul ke arah luar menuju arah gaya datang/melawan tekanan jari kita! Jadi
sifat mekanisnya juga terbalik. Ini adalah penemuan terbaru yang dibuat pada
tahun 2012. Aplikasi akan sangat luas meliputi: teknologi sneakers/sepatu yang
lebih nyaman, casing mobile phone yang lebih baik yang tidak pecah ketika anda
menjatuhkannya, roda yang lebih efisien untuk mobil dan pelindung tubuh yang
lebih baik (mungkin baju anti peluru yang lebih
kuat).
Antena WIFI yang lebih baik.
Intelektual Ventures
Nathan Myhrvold baru-baru ini menemukan antena metamaterials, yang akan
membantu meningkatkan bandwith koneksi internet anda. Masing-masing unsur
antena metamaterial dapat disetel untuk mengarahkan gelombang radio. Demikian
juga, ini berarti ponsel yang lebih baik karena menghemat energi. Dan di sisi
operator ponsel ini berarti membuat transceiving data yang lebih hemat
daya.
Membalik Arah Waktu
Salah satu teori liar
yang juga berkembang karena hadirnya metamaterial adalah proses untuk membalik
arah waktu. Maksudnya ? Seperti kita ketahui, jika anda menjatuhkan handphone
anda dan kemudian pecah berantakan, sedikit yang bisa anda lakukan. Namun
dengan metamaterial, sebuah benda bisa dipasang semacam blue print komponennya
(atau semacam DNA teknis). Hal ini memungkinkan rekonstruksi ulang handphone
anda ke keadaan semula. Bukan dengan merakit ulang komponennya namun dengan
membalik karakteristik bahannya pada level mikroskopis.