最近の若者は(注1)黒電話を知らないだろう。それは今の携帯電話と比べると大変大きかった。ダイヤルが付いていたし、受話器は耳と口の長さが必要だった。それが1998年の携帯電話では黒電話の機能の全てが1センチ角ぐらいの大きさの(注2)ベースバンドチップに収まったのだから画期的な出来事だった。更に携帯は進化を遂げ、現在では手の中に収まる大きさになった。2001年当時の携帯は通話・メール・インターネットを複数の(注3)LSIで分担していたが、2008年になると音楽の再生やカメラの撮影などを1cmのシステムLSIに収められるようになった。わずか10000分の1mmの大きさの線を立体的に配線できるようになったからだ。回路はウエハーと呼ばれるシリコンの円盤上に作られる。まず回路の設計図をレーザーでシリコンに焼き付ける。そこにアルミなどの金属を吹き付けて配線を作る。絶縁体で土台を作る。それを磨いて平らにする。100万分の数mmの大きさで現在は10層積み重ねることができるそうだ。システムLSIは10年前のLSIの機能の64倍になった。小さくなったので消費電力も減った。現在は69gの最小の携帯もある。しかし小さすぎるのも使いにくく、最近また大きくなってきている。テレビを見る時などに画面が小さすぎると見づらいからだ。現在130g〜150gの物が主流になっているが、これぐらいが適正な大きさなのだろう。ここに携帯の小型化は完成したと言えよう。この携帯の小型化に貢献したもう一つの要素がリチウム電池だ。リチウム電池は従来の電池に比べ4倍以上長持ちする。リチウム電池はビデオカメラの電池の開発をしていた日本人が開発した物で、1992年より携帯電話に使用されるようになった。 今後の携帯電話の開発は充電後の有効使用時間に向けられるだろう。その点で水素と酸素を化学反応させて発電する燃料電池はリチウム電池の10倍近い能力を持ち、発電機能もあるので充電の必要もない。使用頻度が高くて電池切れを起こしている人にとって嬉しい製品であろう。現在電池自体が携帯電話ほどの大きさにまで縮小しているから製品の実用化も近いかもしれない。
လတ်တလော လူငယ်များသည် (မှတ်ချက် ၁) အနက်ရောင် ဖုန်းများကို မသိကြပါ။ ၎င်းသည် ယနေ့ မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အလွန်ကြီးမားခဲ့သည်။ ဖုန်းနံပါတ်ခလုတ်များ ပါရှိပြီး၊ ဖုန်းခေါင်းစီးသည် နားနှင့် ပါးစပ်အကြား အကွာအဝေးအလျား လိုအပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ် မိုဘိုင်းဖုန်းတွင် အနက်ရောင် ဖုန်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးသည် ၁ စင်တီမီတာ စတုရန်းအရွယ်အစား (မှတ်ချက် ၂) ဘေ့စ်ဘန်ဒ် ချစ်များထဲသို့ ဝင်ရောက်သွားခဲ့သဖြင့် သမိုင်းဝင်ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် မိုဘိုင်းဖုန်းများသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီး ယခုအခါ လက်ထဲတွင် ဝင်သော အရွယ်အစားအထိ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်အခါက မိုဘိုင်းဖုန်းများသည် ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ အီးမေးလ်၊ အင်တာနက်တို့ကို (မှတ်ချက် ၃) LSI များဖြင့် ခွဲဝေလုပ်ဆောင်ခဲ့သော်လည်း၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် သီချင်းဖွင့်ခြင်း၊ ကင်မရာဖြင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းတို့ကို ၁ စင်တီမီတာ စနစ် LSI တစ်ခုတည်းတွင် ပါဝင်စေနိုင်လာခဲ့သည်။ ၁၀၀၀၀ ဖြင့် ၁ မီလီမီတာ၏ အရွယ်အစားရှိသော ကြိုးများကို သုံးဘက်မြင်အနေအထားဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်လာသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်လမ်းကြောင်းများကို ဝေဖာ (Wafer) ဟုခေါ်သော ဆီလီကွန် စက်ဝိုင်းပေါ်တွင် တည်ဆောက်သည်။ အရင်ဆုံး လျှပ်စစ်လမ်းကြောင်း ဒီဇိုင်းကို လေဆာဖြင့် ဆီလီကွန်ပေါ်တွင် မှုန်းသည်။ ထို့နောက် အလူမီနီယမ် စသည့် သတ္တုများကို ဖြန်းပေးပြီး လျှပ်စစ်လမ်းကြောင်းများကို ဖန်တီးသည်။ လျှပ်စစ်မလွှတ်သော အခြေခံအုတ်မြစ်ကို တည်ဆောက်သည်။ ထို့နောက် ပွတ်တိုက်ပြီး ချောမွေ့အောင် လုပ်သည်။ ၁၀၀၀၀၀ ဖြင့် ၁ မီလီမီတာ၏ အရွယ်အစားဖြင့် ယခုအခါ အလွှာ ၁၀ ချင်း ထပ်တိုးနိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။ စနစ် LSI သည် ၁၀ နှစ်အကြာက LSI ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ထက် ၆၄ ဆ များပြားလာခဲ့သည်။ အရွယ်အစား သေးငယ်လာသဖြင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင် သုံးစွဲမှုလည်း လျော့နည်းလာခဲ့သည်။ ယခုအခါ ၆၉ ဂရမ်အထိ သေးငယ်သော မိုဘိုင်းဖုန်းများလည်း ရှိသည်။ သို့သော် အလွန်သေးငယ်လျှင် အသုံးပြုရန် ခက်ခဲသဖြင့်၊ လတ်တလောတွင် ပြန်လည်ကြီးထွားလာနေသည်။ ဗီဒီယိုကြည့်သည့်အခါ စာမျက်နှာ အလွန်သေးငယ်လျှင် ကြည့်ရှုရန် ခက်ခဲသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ ၁၃၀ ဂရမ်မှ ၁၅၀ ဂရမ်အထိ အရွယ်အစားရှိသော မိုဘိုင်းဖုန်းများသည် အဓိကဖြစ်လာပြီး၊ ဤအရွယ်အစားသည် သင့်တော်သော အရွယ်အစားဖြစ်မည်ဟု ယူဆရသည်။ ဤနေရာတွင် မိုဘိုင်းဖုန်း၏ သေးငယ်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ပြီးစီးခဲ့သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ ဤမိုဘိုင်းဖုန်း၏ သေးငယ်မှုကို အထောက်အကူပြုခဲ့သော အခြားအချက်တစ်ခုမှာ လီသီယမ် ဘက်ထရီဖြစ်သည်။ လီသီယမ် ဘက်ထရီသည် ရှေးက ဘက်ထရီများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၄ ဆထက် ပိုမိုကြာရှည်ခံသည်။ လီသီယမ် ဘက်ထရီသည် ဗီဒီယိုကင်မရာ ဘက်ထရီများကို ဖွံ့ဖြိုးတင်ဆက်ခဲ့သော ဂျပန်လူမျိုးတစ်ဦးက ဖွံ့ဖြိုးတင်ဆက်ခဲ့သော ဖြစ်ပြီး၊ ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှစ၍ မိုဘိုင်းဖုန်းများတွင် အသုံးပြုလာခဲ့သည်။ အနာဂတ် မိုဘိုင်းဖုန်း ဖွံ့ဖြိုးတင်ဆက်မှုများသည် ချန့်စ်လုပ်ပြီးနောက် အသုံးပြုနိုင်သော အချိန်ကာလဆီသို့ ဦးတည်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအချက်တွင် ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့် အောက်ဆီဂျင်တို့ကို ဓာတုဓာတ်ပြုမှုဖြင့် လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်သော ဖျူအယ်လ်ဘက်ထရီသည် လီသီယမ် ဘက်ထရီ၏ ၁၀ ဆအနီးစပ်ဆုံး စွမ်းအင်ရှိပြီး၊ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်နိုင်သောကြောင့် ချန့်စ်လုပ်ရန် မလိုအပ်ပါ။ အသုံးပြုမှုများပြီး ဘက်ထရီအား ဖြတ်တောက်နေသူများအတွက် ဝမ်းသာစရာ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခု ဖြစ်မည်ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ ဘက်ထရီအား မိုဘိုင်းဖုန်းအရွယ်အစားအထိ သေးငယ်လာသဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းများ၏ လက်တွေ့အသုံးပြုနိုင်ခြင်းလည်း နီးကပ်လာနိုင်သည်။