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我们一直在努力制造惊吓

牛津大学研究团队构建出一种具有光电双重性的新型存储单元

光子学目前唯一广泛运用是在光缆中,从家用以太网到跨越大陆之间距离的光缆,我们都可以看到光通信的身影。

板级和芯片级上的运用使光子学再次成为热门话题。简而言之,光通信具有较低的功率阈值,因此信号可以更快更早地发送,片上延迟从而可以比电信号低好几个数量级。现在的问题是,将光信号转换为电信号需要大量的功率和空间,而抵消了所有增益。

过去,我们已经看到了解决这一问题的有趣尝试,但是新的研究以完全不同的方式解决了这个问题。如果内存(无论是主存储,内存还是缓存)都可以接受和输出两种格式的信息,则无需进行转换。

科学家最新研发的存储单元是一种非易失性的锗基化合物,位于金电极和氮化硅通道的交叉点。电子流过金,光波通过通道漏斗。当任一单元命中该单元时,该单元就可以在二进制或多级状态之间切换。

尽管技术人员有望在未来几十年在特定用途上实现该技术,但科学家们已经预见到它将如何帮助解决当前的问题,例如新技术可以促进光子晶体管的发展,并且可以充当可重配置光子电路和光子神经网络的高速缓存和接口。

牛津大学研究团队构建出一种具有光电双重性的新型存储单元

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本文素材来自互联网

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