新型全光开关助推计算机处理速度千倍提升

鉴于电子开关的局限性,传统电脑处理器已接近“时钟速度”极限。“时钟速度”彰显处理器开/关反应之速率。《自然·通讯》近日披露,美国能源部阿贡国家实验室与普度大学的科研团队研发出一款全新全光开关,以光取代电指导芯片中数据的处理和储存。
研究团队指出,以往几代光学开关皆有限定开关周期,制造之时即设定于设备内。本次他们采用两款互异材料制造光开关,各自具备各异的开关周期。一款为铝掺杂氧化锌,开关期在皮秒范畴;另一款为等离子态氮化钛,开关期间长达数百纳秒,是前者的100多倍。
据悉,使用光电元件相较电子线路,无电阻电容延迟。这表明,理论上光芯片处理速度将以千倍优于传统方式。
研究显示,开关转换材料时间差异满足开关灵活性需求,既可迅速存储数据又能迅速传输信息。开关的双金属特性允许其根据光波长实现多种功能。试验装置中,开关材料根据工作波长表现吸收或反射光的特性,激活后状态便发生改变。
精确控制全光开关的速度对提升其各项运用性能至关重要。此次成果为研发适应性强且高效开关,用于拓展如增强型光纤通信、光计算及超级运算等领域开辟广阔前景。亦可借调换开关速度的工具,缩小光通信与电子通信的鸿沟,达成更为迅捷高效的数据流通。此项研究深入探究全光开关基本原理,为设计尖端计算与电信设备奠定坚实基础。

都是运动达人,Q50/ATS/IS三款车哪个更好?
放大电路的基础—单级放大器(1)
中国即将突破ASML***技术!
混合励磁电机的结构及原理
MOST总线的特点和工作原理
新型全光开关助推计算机处理速度千倍提升
电压表和电流表的区分
Intel 10nm工艺桌面处理器或在明年初发布
兆驰股份全年净利预增超八成,有何独到之处?
汽车减速器工作原理
基于OneNET物联网开发平台的室内环境监测评估系统
PyTorch教程-13.6. 多个 GPU 的简洁实现
粉料+高导+功率磁芯 铸就凯通磁电制造梦
中汽协认为汽车芯片短缺态势将延续至2022年下半年
红米4x不用高通,联发科:库存没清完
vivo推出全球首款双屏三摄AI旗舰NEX双屏版 实现了又一次创新和突破
区块链技术正在重塑全球贸易的未来
企业如何遵守数据安全法规进行SAP数据脱敏处理?
ILIFE智意X785扫地机器人值不值得购买
基于S3C44B0X的WAVE音频文件播放