フラッシュメモリ技術は、テラヘルツ周波数光子チップをもたらすと予想されている

25日に報告された米国の「サイエンスデイリー」のウェブサイトによると、イスラエルの科学者たちは光集積回路の作製技術の新しい種類を提案してきた - マイクロチップ上のフラッシュメモリ技術の使用は、小さいサイズを作ることが予想され、より高速フォトニックチップが、現実になるためにテラヘルツのオーダーの動作周波数が、そのようにコンピュータの動作速度と関連する通信装置100倍。

陳建軍、北京大学現代オプティクス科学技術日報記者の研究者はこれまでのところ、テラヘルツ周波数のマイクロチップ処理の開発は二つの主要な課題に直面していることを言った:チップの発熱と拡大することは困難を、しかし、ヘブライ大学、エルサレムの物理学者ウリエルレヴィで博士とそのチームは、新規の光学調製技術の概念の証拠を明らかにした。この新技術は、処理速度の光通信や電子機器製造の信頼性と拡張性を兼ね備え、これら2つの「つまずき」を解決することが期待されます。

これは、光学通信速度が非常に高速である。例えば、インターネット、電話のような光ファイバ技術を介して情報担体として光を使用して送信されたすべての光通信、およびクラウドデータセンターを含むが、マイクロチップに、光通信の多数を複製する信頼性が低く、かつ困難になります。

最新の研究では、Leviのチームは、フラッシュメモリ技術を使って新しい集積フォトニック回路をマイクロチップ上に設計するために、金属酸化物シリコンオキシナイトライド(MONOS)構造を使用しました。成功すれば、現在の標準8-16 GHzコンピュータ動作速度は100倍に増加し、テラヘルツ動作周波数を有するマイクロチップが可能になる。

レヴィは強調:「科学者を支援する新たな研究は、新たな、より強力な無線機器、データ転送速度の大幅な増加を開発している - これは今ゲームを変える技術であり、おそらく我々は、高精度かつ低コストのフラッシュメモリを利用することができます。技術はあらゆる光学装置を製造する。

建軍は言った:「超小型精密フォトニックデバイスを繰り返すことによって製造することができるが、フラッシュ技術は、シリコン光子に導入され、現在の低マイクロフォトニックデバイスの微細加工精度、乏しい再現性の問題を回避するために光集積チップ技術を実現することが重要です。処理は、信頼性の高い準備、再現可能なフォトニックデバイス、将来の統合されたフォトニックチップを実現するための重要な手段」。

2016 GoodChinaBrand | ICP: 12011751 | China Exports