Useful content

Руски научници су заједно са америчким научницима направили оптички „транзистор“ који убрзава све прорачуне за фактор од 1000

click fraud protection

Група међународних научника, предвођена научницима из Сколтеха, као и инжењери из ИБМ-а (САД), успешно је креирала и тестирала изузетно енергетски ефикасан оптички прекидач (контролисање фотона), који би у будућности могао да замени класичне електронске транзисторе у новим оптички рачунари.

Истовремено, нови прекидач не само да у великој мери штеди енергију, већ и не захтева додатно хлађење и пружа једноставно невиђене перформансе.

Као што су тестови показали, оптички транзистор може да изврши до трилион операција у секунди. Ово је, за минут, 1000 пута брже од било ког модерног комерцијалног транзистора.

Руски научници су заједно са америчким научницима направили оптички „транзистор“ који убрзава све прорачуне за фактор од 1000

Како ради нови оптички "транзистор".

Како наводи први аутор научног истраживања А. Заседателев, уређај који су направили има скоро максималну енергетску ефикасност због чињенице да је за пребацивање потребно само неколико фотона.

Пошто је, у суштини, фотон најмања честица светлости позната у овом тренутку, у ствари, научници су се приближили практичној граници енергетске ефикасности.

Ако упоредимо са савременим електричним транзисторима, онда већина њих захтева десетине пута више енергије. за обављање пребацивања, а они који су по ефикасности слични новом оптичком транзистору, у суштини раде спорији.

instagram viewer

Поред тога, оптички транзистор који су развили научници је у стању да савршено функционише на собној температури, што значи да не захтева гломазне системе за хлађење.

Образац електронске побуде у полупроводном полимеру. Екситони су црвени, а поларитони плави.
Образац електронске побуде у полупроводном полимеру. Екситони су црвени, а поларитони плави.

Поред тога, прекидач који су развили научници је способан да делује као уређај за повезивање који преноси податке између других уређаја у облику оптичких сигнала.

Поред тога, нови уређај може да делује као појачало, повећавајући интензитет улазног сигнала за скоро 23.000 пута.

За успешан рад, уређај користи два ласера ​​како би поставио своје стање на ниво "0" или "1", а такође и прешао између ових стања.

У овом тренутку научници раде на даљем смањењу укупне потрошње енергије уређаја, у којем је ласер пумпа тренутно главни потрошач.

Тако инжењери планирају да користе перовскит суперкристалне материјале у новим верзијама производа, који су одлични за за ове сврхе, пошто показују снажну интеракцију светлости са материјом и како, као резултат тога, испољавају ефекат као суперрадианце.

Научници наглашавају да је принцип оптичког једнофотонског пребацивања који су развили прилично способан проширити на друге оптичке компоненте као што су логичка капија, каскадна појачала и итд.

Руски научници су заједно са америчким научницима направили оптички „транзистор“ који убрзава све прорачуне за фактор од 1000

Дакле, рад на таквим компонентама неизбежно доводи научнике ближе стварању потпуно функционалног оптичког рачунара, у коме ће манипулације обављати фотони, показујући тако ултрабрз рад са минималним Потрошња енергије.

Научници су поделили резултате већ обављеног рада на страницама часописа Натуре.

Ако вам се свидео материјал, оцените га и не заборавите да се претплатите на канал. Хвала на пажњи!

Грејни кабл цеви од смрзавања зими

Грејни кабл цеви од смрзавања зими

Током лета, снабдевање водом једне земље куће не изазива велике проблеме: вода је мирна долази из...

Опширније

Долина у згради: врсте, апликације, напомене

Долина у згради: врсте, апликације, напомене

У овом чланку ћете научити:каква боца,које су његове варијације;у неким случајевима потребно је к...

Опширније

Како сте ставили кабл за грејање у цеви?

Како сте ставили кабл за грејање у цеви?

ГодДа би се спречило замрзавање цеви на ниским температурама током зиме може завршити изолација ц...

Опширније

Instagram story viewer