Neue Fortschritte bei optischen Silizium-Chips: Spezielle Nanodrähte übertragen selektiv Licht unterschiedlicher Farben

Optische Mikroprozessoren werden eines Tages eine schnelle Rechenleistung liefern, und neue Forschungen zeigen, dass wir Silizium-Nanodrähte erzeugen können, die selektiv unterschiedliche Lichtfarben übertragen.Nach der weiteren Entwicklung können wir Nanoskalen mit rein optischen Verbindungen haben. Am Prozessknoten sind die entsprechenden elektronischen Komponenten verpackt.Viele Tech-Enthusiasten wissen, dass Glasfaserkabel eine höhere Bandbreiteund Geschwindigkeit als herkömmliche Kupferkabel bereitstellen können.Lichtgeschwindigkeit wird als theoretische Geschwindigkeitsbegrenzung für jede Art vonBewegung angesehen.

Zuvor haben versucht Forscher optische Verbindungen in Mikroprozessoren zu verwenden, aber nie eine Lösung für Massenproduktion geeignet gefunden. Die gute Nachricht ist, dass die Forscher von der University of North Carolina-Chapel Hill, hat soeben eine neue veröffentlicht Diplomarbeit

Die beschreibt im Detail, wie die Silizium-Nanodrähte verwendet werden, ‚selektiv Licht verschiedener Wellenlängen zu ermöglichen‘, während wahlweise zu öffnen oder einen optischen Weg von einer anderen Farbe zu schließen, sie in Richtung ‚konstruiert rein optischen Mikroprozessor‘ ist gegen Ein wichtiger Schritt.

Durch die Erzeugung einer speziellen Form in den Nanodrähten, haben einige Forscher erstaunliche Phänomene erlebt. Den Durchmesser der Lichtleiter-Technologie nutzt Licht eine proprietäre Modulation für die selektive Übertragung.

Um das Licht auf die Nanodrähte zu lenken, nutzten die Forscher die optischen Eigenschaften von "Mie Scattering". Ein interessantes Ergebnis der Studie war, dass die Farbe des Lichts, das durch die Nanodrähte geleitet wird, sehr empfindlich auf Umgebungsbedingungen reagiert.

Für Mikrosensoren mit nativem Lichtausstoß haben sie viele potentielle Anwendungen, insbesondere in der Luft- und Raumfahrt und in der Verteidigung, jedoch stellt die Miniaturisierung eines der Hindernisse für die Massenproduktion von optischen Prozessoren dar. Gegenwärtige Mikroprozessoren können Dutzende von Mikroprozessoren aufnehmen Mit Milliarden von Transistoren wurde der Maßstab auf weniger als 10 nm reduziert.Traditionelle optische Komponenten sind im Mikrometer-Maßstab-Prozess wegen derpotentiellen Probleme geblieben, denen sie beim Verhindern übermäßiger Komponentendichteauf dem Chip gegenüberstehen.

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