女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

經過多年努力光子芯片終于迎來了突破性發展

獨愛72H ? 來源:教育新聞網 ? 作者:教育新聞網 ? 2020-04-24 17:56 ? 次閱讀

(文章來源:教育新聞網)

數十年來,硅發光一直是微電子行業的“圣杯”。解決這一難題將徹底改變計算,因為芯片將比以往更快。埃因霍溫科技大學的研究人員現已成功:他們開發了一種可以發光的硅合金。該結果已發表在《自然》雜志上。該團隊現在將開始創建可集成到當前芯片中的硅激光器。

每年我們使用并產生大量數據。但是我們目前基于電子芯片的技術正在達到極限。限制因素是熱量,這是由于電子穿過連接芯片上許多晶體管的銅線時遇到的電阻而產生的。如果我們希望每年繼續傳輸越來越多的數據,則需要一種不會產生熱量的新技術。引入光子學,它使用光子(光粒子)來傳輸數據。

與電子相反,光子沒有電阻。由于它們沒有質量或電荷,因此它們在經過的材料中的散射較少,因此不會產生熱量。因此將減少能量消耗。此外,通過用光通信代替芯片內的電通信,可以將芯片上和芯片間通信的速度提高1000倍。數據中心將受益最大,因為數據中心的數據傳輸速度更快且能耗更低冷卻系統。但是這些光子芯片也將帶來新的應用范圍。想想用于自動駕駛汽車的激光雷達和用于醫學診斷或測量空氣和食品質量的化學傳感器。

要使用芯片中的光,您將需要一個光源。集成激光器。計算機芯片制成的主要半導體材料是硅。但是體硅的發光效率極低,因此長期以來人們一直認為硅在光子學中不起作用。因此,科學家轉向了更復雜的半導體,例如砷化鎵和磷化銦。它們具有良好的發光性能,但比硅更昂貴,并且難以集成到現有的硅微芯片中。

為了制造與硅兼容的激光器,科學家需要生產一種可以發光的硅。正是這正是埃因霍溫科技大學(TU / e)的研究人員成功完成的。他們與耶拿大學,林茨大學和慕尼黑大學的研究人員一起,將硅和鍺結合成能夠發光的六邊形結構。經過50年的努力,取得了突破。

TU / e的首席研究員Erik Bakkers說:“關鍵在于所謂的半導體帶隙。“如果電子從導帶下降到價帶,則半導體會發出光子:光。”但是,如果導帶和價帶相對于彼此發生位移(稱為間接帶隙),則不會發射光子-硅中就是這種情況。“有50年歷史的理論表明,與鍺合金化的六邊形結構硅確實具有直接的帶隙,因此有可能發光。” Bakkers說。

然而,將硅成形為六邊形結構并不容易。當Bakkers和他的團隊掌握了生長納米線的技術時,他們能夠在2015年制造六角形硅。他們通過首先生長由另一種材料制成的具有六角形晶體結構的納米線,實現了純六角形硅。然后他們在此模板上生長了硅鍺殼。《自然》雜志的第一作者艾勒姆·法達利(Elham Fadaly):“我們能夠做到這一點,使得硅原子建立在六邊形模板上,從而迫使硅原子以六邊形結構生長。”

但是直到現在,它們還不能使它們發光。Bakkers團隊設法通過減少雜質和晶體缺陷的數量來提高六角形硅鍺殼的質量。當用激光激發納米線時,他們可以測量新材料的效率。阿蘭·迪克斯特拉(Alain Dijkstra)也是該論文的第一作者,并負責測量光發射:“我們的實驗表明,該材料具有正確的結構,并且沒有缺陷。它可以非常有效地發光。”

Bakkers認為,現在制造激光是一個時間問題。“到目前為止,我們已經實現了幾乎可以與磷化銦和砷化鎵媲美的光學性能,并且材料質量正在急劇提高。如果運行順利,我們可以在2020年制造出硅基激光器。主導的電子平臺具有光學功能,這將打破片上光通信和基于光譜學的價格合理的化學傳感器的廣闊前景。”

同時,他的團隊還在研究如何將六方硅集成到立方硅微電子學中,這是這項工作的重要前提。該研究項目由歐盟項目SiLAS資助,由TU / e教授Jos Haverkort協調。
(責任編輯:fqj)

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 芯片
    +關注

    關注

    459

    文章

    52119

    瀏覽量

    435592
  • 激光器
    +關注

    關注

    17

    文章

    2674

    瀏覽量

    61835
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    光子 AI 處理器的核心原理及突破性進展

    光子 AI 處理器依靠光信號的傳輸、調制及檢測來完成計算任務,因其具備高速、低功耗、高帶寬等突出優勢,被視作突破現有計算瓶頸的關鍵技術之一。 核心原理及面臨的技術挑戰 光子 AI 處理器的核心原理,是用
    的頭像 發表于 04-19 00:40 ?2315次閱讀

    NVIDIA實現神經網絡渲染技術的突破性增強功能

    近日,NVIDIA 宣布了 NVIDIA RTX 神經網絡渲染技術的突破性增強功能。NVIDIA 與微軟合作,將在 4 月的 Microsoft DirectX 預覽版中增加神經網絡著色技術,讓開
    的頭像 發表于 04-07 11:33 ?315次閱讀

    東軟醫療光子計數CT取得突破性進展

    近日,由東軟集團旗下的創新公司東軟醫療自主研發的國產光子計數CT正式進入國家藥品監督管理局創新醫療器械特別審查程序。這一突破性進展,標志著這款劃時代的超高端醫學影像設備距離臨床應用僅剩一步之遙,也意味著國產光子計數CT技術邁入國
    的頭像 發表于 03-10 15:55 ?357次閱讀

    飛騰軌交國產主板GM-FT2000,為交通運輸帶來突破性發展

    在科技飛速發展的今天,交通運輸領域也在不斷尋求創新與突破,以滿足人們日益增長的出行需求和高效物流的要求。而高能計算機推出的飛騰軌交國產主板GM - FT2000,宛如一顆璀璨的新星,為交通運輸行業帶來了
    的頭像 發表于 02-12 17:33 ?395次閱讀

    我國光子毫米波雷達技術取得突破性進展

    據新華社報道,日前,自南開大學獲悉,南開大學攜手香港城市大學,成功研制出薄膜鈮酸鋰光子毫米波雷達芯片,在毫米波雷達領域取得重大突破。這一創新成果,為未來6G通信、智能駕駛、精準感知等前沿領域
    的頭像 發表于 02-06 09:42 ?333次閱讀
    我國<b class='flag-5'>光子</b>毫米波雷達技術取得<b class='flag-5'>突破性</b>進展

    Marvell發布突破性CPO架構,淺析互連產品的利弊得失

    突破性CPO架構為人工智能領域的發展注入新的活力,也促使我們深入探究CPO技術給互連產品究竟會帶來怎樣的影響。 1 月 6 日,美國芯片大廠Marvell宣布重大突破,將共封裝光學架構
    的頭像 發表于 01-17 15:00 ?473次閱讀
    Marvell發布<b class='flag-5'>突破性</b>CPO架構,淺析互連產品的利弊得失

    中科創達旗下MM Solutions推出突破性視頻降噪算法

    在CES 2025上,中科創達旗下全球領先的移動和工業圖形圖像視覺技術公司MM Solutions重磅推出一款具有突破性的視頻降噪算法——MMS AI Video Denoiser。這款由先進AI
    的頭像 發表于 01-13 11:41 ?790次閱讀

    谷歌宣布量子計算芯片取得”突破性進展”

    行業芯事行業資訊
    電子發燒友網官方
    發布于 :2024年12月11日 11:43:12

    全新NVIDIA NIM微服務實現突破性進展

    全新 NVIDIA NIM 微服務實現突破性進展,可助力氣象技術公司開發和部署 AI 模型,實現對降雪、結冰和冰雹的預測。
    的頭像 發表于 11-21 10:07 ?579次閱讀

    東軟醫療光子計數CT獲得革命突破

    近日,由東軟集團旗下的創新公司東軟醫療自主研發的國產光子計數CT獲得革命突破,首幅人體影像成功出圖!這不僅是東軟醫療自主創新的再次突破,更是中國在超高端醫學影像設備領域具有里程碑意義
    的頭像 發表于 11-06 14:25 ?985次閱讀

    為空間受限的應用提供突破性的動力

    電子發燒友網站提供《為空間受限的應用提供突破性的動力.pdf》資料免費下載
    發表于 08-26 14:28 ?0次下載
    為空間受限的應用提供<b class='flag-5'>突破性</b>的動力

    顛覆!硅光“黑馬”打造革命光學IO技術,可取代芯片內銅線

    來源: Evelyn維科網光通訊 近日,位于加利福尼亞州的硅光子初創公司Ayar Labs透露,其革命的光學I/O技術即將面世: 這一突破性成果可以取代芯片內部的銅線,在
    的頭像 發表于 08-13 15:20 ?1119次閱讀
    顛覆!硅光“黑馬”打造革命<b class='flag-5'>性</b>光學IO技術,可取代<b class='flag-5'>芯片</b>內銅線

    激光納米加工的突破性進展

    硅片內部多維激光納米光刻概念 一種新方法利用空間光調制和激光脈沖在硅內部實現了精確的納米制造,創造出先進的納米結構,有望用于電子學和光子學領域。 硅是現代電子學、光伏學和光子學的基石,由于現有光刻
    的頭像 發表于 08-05 06:31 ?358次閱讀
    激光納米加工的<b class='flag-5'>突破性</b>進展

    里瑞通推出突破性晶片液冷技術

    在云計算和數據中心領域,里瑞通(Digital Realty)一直是技術創新的引領者。近日,該公司宣布推出了一項突破性的晶片液冷技術,為高密度部署支持領域帶來了新的發展
    的頭像 發表于 05-31 11:22 ?742次閱讀