超快的电浆设备可能形成光学计算机的基础

的纳米级视图新的超高速荧光系统使用透射电子显微镜。75 -纳米银立方体是宽。量子点(红色)夹在银立方体和薄的金箔。

一个研究小组杜克大学已经开发出一种超快电浆设备,可以打开或关闭900亿次每秒。

这个发光装置可以为光学光学运算传统电子芯片或芯片之间的通信。这项研究已经发表在《自然通讯。

智能手机的电池,在最基本的层面上,国家无数的晶体管通过电子开关多少次每秒。然而,而不是使用电子,如果芯片利用光子过程和传递信息,电脑可以在相对速度工作。为了达到这个目标,工程师必须首先开发一个光源,可以立即翻了。虽然激光可以用于这个目的,他们消耗大量的能量,从而使他们不适合使用在计算机芯片。

在最新的研究中,研究人员从杜克大学普拉特工程学院现在接近发展中这种所谓的光源,将半导体量子点产生超过90 ghz的光。这个电浆设备可能形成光学计算的基础。

这是科学界已经想了很长一段时间。我们现在可以开始考虑制造快速交换devicesbased在这个研究中,有很多兴奋的演示。

Maiken米凯尔森助理教授杜克大学电子与计算机工程和物理学

等离子是用来实现这一新的速度纪录。当银立方体表面测量用激光照亮75纳米宽,立方体表面的自由电子开始在一波振荡。这些振荡产生他们自己的光,再次与自由电子发生反应。被困在nanocube表面的能量以这种方式被称为等离子体。

等离子体产生强大的电磁场之间的薄的金箔和银nanocube位于20原子。这个电磁场与量子点,金箔和nanocube之间。量子点半导体材料测量范围只是6 nm宽。他们创造的方向和有效发射光子,它可以迅速翻了超过90 ghz。

“有很大兴趣为短途光通信用发光二极管代替激光,但这些想法一直缓慢的荧光材料的发射率的限制,缺乏效率,无法直接光子,“说Gleb Akselrod,米凯尔森的实验室的博士后研究员。欧洲杯足球竞彩“现在我们有了解决这些问题的一个重要的一步。”

“最终的目标是将我们的技术集成到一个可以兴奋的光或电的设备,“说Thang黄平君,也米凯尔森的实验室的一位博士后研究员。“这是我认为每个人,包括资助机构,将非常困难。”

研究人员目前正在使用电浆结构产生光子源包装一个量子点之间的空间金箔和银nanocube。光子源需要促进安全的量子通信。团队也试图,直接荧光量子点产生最快的利率的可能。除了可能的技术影响,研究表明,受欢迎的材料不需要一定限制他们的固有属性。欧洲杯足球竞彩

通过裁剪材料周围的环境,与半导体像我们做,我们可以创建新的设计师与几乎任何材料光学特性我们的欲望。欧洲杯足球竞彩这是一个新兴领域的令人着迷的思考。

米凯尔森

这项研究是由美国空军科学研究办公室(AFOSR,批准号fa9550 - 12 - 1 - 0491),美国空军科学研究办公室青年科学家计划(AFOSR,格兰特。不。fa9550 - 15 - 1 - 0301),情报机构的博士后研究奖学金计划,北卡罗莱纳的主基础和拉尔夫·e·鲍威增强青年教师奖的橡树岭大学。

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斯图亚特·米尔恩

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斯图亚特·米尔恩

斯图亚特·威尔士大学毕业,卡迪夫学院一等荣誉学位,工业产品设计。工作后在一个刚刚起步的公司参与LED照明解决方案,与AZoNetwork斯图尔特决定采取一个机会。斯图尔特在AZoNetwork过去五年,参与了开发一个行业领先的产品种类,增强客户体验,提高内部系统设计提供重要的价值为客户辛苦赚来的营销美元。斯图尔特在业余时间喜欢继续他对艺术和设计的爱通过创建艺术工作,继续他对素描的爱。斯图尔特在未来,愿继续他热爱旅行和探索新的和令人兴奋的地方。

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  • 美国心理学协会

    米尔恩,斯图尔特。(2015年7月28日)。超快的电浆设备可能形成光学计算机的基础。AZoM。检索2023年4月30日从//www.wireless-io.com/news.aspx?newsID=44227。

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    米尔恩,斯图尔特。“超速的电浆设备可以形成光学计算机的基础”。AZoM。2023年4月30日。< //www.wireless-io.com/news.aspx?newsID=44227 >。

  • 芝加哥

    米尔恩,斯图尔特。“超速的电浆设备可以形成光学计算机的基础”。AZoM。//www.wireless-io.com/news.aspx?newsID=44227。(2023年4月30日通过)。

  • 哈佛大学

    斯图尔特米尔恩。2015。超快的电浆设备可能形成光学计算机的基础。AZoM, 2023年4月30日,//www.wireless-io.com/news.aspx?newsID=44227。

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