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未来世界的100种变化-第章

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    布凌格(Hans…Joerg Bullinger)    
    


第二部分:信息和通信技术数字电影院——感受21世纪(图)

    从移动电话到思想的传输  电影是用于展现运动图像和声音的第一种媒体。在它的成长过程中;新的技术尤其是电视的出现,使电影曾被多次认为将走向灭亡。但是尽管时不时有这样那样的危机,电影的生命力依然存在。这主要有两个原因:第一,电影是社交的一个组成部分,人们在晚上不喜欢呆在家里;第二,电影院中的播放技术(如图像和声音的质量)明显地优于电视。只要保持这两个特点,电影就会继续存在。    
    影院中新的感受世界的梦想给了电影制作人员设计电影的新    
    的空间,通过投影设备可把平面图像投到长方形的银幕上,这需要新的数字技术,是未来几年内的一个挑战。    
    告别电影胶卷    
    今天的电影制作是胶卷和数字技术的混合。要完成一个普通的数字化制作和发布链,不可缺少几个重要的组成部分,如摄像机、数据压缩软件、移动存储器和投影仪。只有在所有这些部件都齐备时,数字电影院的梦想才能成为现实。这将导致电影胶卷在电影院中消失。    
    数字电影院的挑战    
    主要的挑战在于高的质量要求和与之相关的巨大的数据量。制作90分钟的电影大约需要10~30公里长的胶卷,然后剪辑成约3 公里长的胶卷。对数字技术来讲,这意味着要拍摄大约10~40万亿比特的数据量,最后制作成约2~4万亿比特的数据量。    
    新开发的下一代设备可以处理这样庞大乃至更大的数据量。这意味着数字电影院即将出现:    
    ●今天的大多数电影放映在长方形的屏幕上,将来将通过多重投影构成一个完整的虚拟环境。    
    ●今天的电影讲述一个故事,在将来,观众将成为故事的一部分,可以交互并产生影响。    
    ●今天的实况转播是电视的专利,明天的电影将成为事件的现场。    
    ●电影制作人员的想像和新的技术可能性可能形成电影的新形式。    
    重要意义    
    电影技术被很多人认为是小作坊,主要原因在于电影拍摄主要使用胶卷,而录像和电视则属于电子媒体,与电影不兼容。随着数字电影的引入,这种情况会产生剧变,电影将重新获得新技术和新感受的领头羊的地位。    
    除了经营电影外,将来的电影院也可以用数字技术来放映现场直播,这就形成了新的商业模式,从而影响到整个媒体和休闲市场。    
    前景预测    
    专家们一致认为,只要技术的前提条件成熟并且有合适的电影制片人,同时影院经营者和观众均能得益,“数字电影”就会到来。    
    数字技术在动画、特技和后处理方面的应用早已存在,现在正用于加演片和电影广告。在将来的5~10年内,故事片也会运用数字化进行制作、发行和放映。    
    足球运动的未来    
    足球是一项能在世界范围内引起大喜大悲的热门运动。足球也是一项大的商业活动,误判,尤其是进球的误判会造成严重的经济后果。一项新的技术能够帮助裁判的工作并可使足球运动更加有趣。目前正在开发一种基于无线通信的实时三维定位系统,用来确定足球比赛中足球和球员的位置。这使得在线跟踪整个比赛过程成为可能,并为足球比赛的公平性带来新的可能性。弗劳恩霍夫集成电路研究所受公司的委托,设计并开发了这项技术。    
    关键技术    
    实时三维定位系统的基础是测量无线信号相对不同接收器的运行时间差。在足球上及每个运动员的护腿板上都装有微型化的发射器。为了准确地跟踪每一个发射器的三维位置,运动场上的接收器都含有非常精确的同步信号。    
    到达接收器的信号将通过光纤传递到中心计算机,数据的处理和位置的确定可以在极短的时间内完成。    
    问题和解决方案    
    要对目标实现高精度的三维定位和跟踪,这对所使用的技术提出了很高的要求。足球上的发射器具有非常高的加速度和速度,因此,必须致力于开发小型化的发射器并集成到足球上。    
    在系统设计时必须注意到因球员存在而造成的传输性质的改变和由于体育场的结构与材料性质导致的发射信号的多路传播,并在具体实现时作相应处理。    
    无线传输技术采用的是在世界范围内可自由使用的波段,这样使得这项技术可以在全球使用。    
    重要意义    
    在未来,这项技术可以用来避免误判(球有没有进,球是否出界等)。此外,观众还可以得到有趣的信息,如球的速度、球员跑动的路线及其他关于足球的统计数据。通过互联网或电视转播,观众可以了解到一个球队的战术风格。这项技术在其他方面的应用也很广泛,可以用在一切需要对运动物体精确定位的场合,如在一个大范围内对集装箱进行的寻找、对流水线和生产过程的控制以及对机器人的定位等。    
    前景预测    
    第一个产品原型于2003年年底在纽伦堡的弗兰肯体育场进行了测试并向专业人士做了介绍。我们的目标是在德国本土举行的2006年世界杯足球赛中得以成功应用。    
    


第二部分:信息和通信技术移动的 私人的身份证

    在不久的将来,移动设备如手机或PDA(个人数字助理)会具有更多的功能,诸如与所在位置相关的服务和更多个人相关数据的处理。改变这些数据的同时要求具有对模拟出来的真实进行解释的能力。对数据的解释权直接或间接地影响着对真实情况的操纵和控制。与用户个人有关的数据是一笔经济财富,但是在目前的系统中无法得到足够的保护。借助于身份管理器,用户可以对个人数据进行控制,他可以用简单的方式控制它对话时的举止并更安全地进行通信。    
    关键技术:更安全的港口    
    目前的许多移动设备已经有了蓝牙或无线局域网的接口。这些技术在不久的将来可以给用户提供当地的不同服务,同时用户也留下了数据的线索,哪怕他并没有使用服务而只是激活设备而已,因为移动设备已经以其本身唯一的网络地址进入了局域网。即使是用来保证无线网络的安全传输的有线等效传输协议也有很多薄弱之处。所以,用户需要一个值得信任的个人终端设备,这个设备除了具备安全的硬件以外还要有安全的操作系统和一个作为中心安全工具的身份管理器。大范围的身份管理器的应用还需要开发相应的协议,这样就可以达到跨系统的身份认证的需求。另外,需要将身份管理的模块集成到操作系统和应用程序中。    
    解决方法:安全性和可用性    
    每个人在不同的地方都会以不同的身份出现:在超市购物,如果支付现金则他近似于匿名者;如果去银行,则他必须使自己的身份得到确认。信息系统中的身份管理器反映了人类的这种自然行为,即用户自己确定在各种情形下(如不同对话方或地点),他或他的设备所代表的身份。每个身份都代表一定数量的公开的用户个人数据。身份管理器就像“隐私防火墙”,帮助用户防止个人数据的无意流失,用户自己可以控制所有的连接,只在特定的情况下公开数据。通过身份的选择,用户无需进行复杂的安全设置就可方便地通信。    
    前景预测:一个安全和移动的世界    
    因为感到不安全和害怕自己的数据不经控制地公开,现在有不少人不愿意进行网上购物。身份服务如微软的护照系统(passport)也无法改变这种不利情况,因为它无法被用户控制。目前只有安全专家可以在互联网上安全地工作,因为他有用来保护其系统所必需的专业知识。如果将来大多数人应该拥有用于无线通信的移动设备,那么这些设备必须具备有用户可控的、可用的和利于数据安全的技术,这样用户才能使用新的无线服务。    
    可以卷起来的显示器    
    计算机、手机、汽车收音机和数码相机等,几乎所有的电子设备都有一个显示器。与目前存在的显示器种类相比,有机发光二极管显示器(OLED)有很多突出的特点。它只有几微米厚,不需要背景照明,耗电少,几乎从任何角度都可以显示完美的图像。    
    究人员致力于开发可弯曲的显示器,它可以在手机中卷起来,    
    使用户能够在旅途中处理文档、收发邮件和浏览互联网。为了设计这种柔软的显示器,可弯曲的薄膜材料将广泛用于合成显示器。    
    有机发光材料    
    有机发光二极管的最早技术起源于柯达公司,其原理是通过在真空中蒸发小的发光分子。另一种方法是剑桥显示技术公司发明的,他们使用了长链的合成材料,大的分子溶解在液体中,通过旋转分层或类似喷墨打印的方法将其带到电极上。    
    可弯曲的超阻隔薄膜    
    除了发光合成材料的特性外,封装质量的好坏直接影响到有机显示器的寿命。为了不损失发光能力,聚合物不可以与水或氧气接触。目前使用的方法是在前后使用玻璃盖片,但是这样做的结果是显示器变得很僵硬。科学家们试图把聚合物加到可弯曲的合成材料薄膜上从而使显示器长久地与空气隔绝而达到封装的目的。    
    通过使用特殊的阻隔层可以减少基底薄膜对氧气和水汽的透过率。商用的透明高阻隔薄膜是一层由氧化硅或氧化铝组成的很薄的涂层。但是目前市场上所能提供的最好的阻隔性材料离显示器的要求还有很大差距。对于OLED应用,阻隔性能必须提高至少十万倍。    
    弗劳恩霍夫“ 聚合物表面”专题协会开发的多层系统指出了正确方向。    
    为了制造超阻隔薄膜,科学家使用了一种通过真空蒸发
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