Forscher haben eine siliziumbasierte optische Kommunikationsverbindung demonstriert, die zwei Technologien kombiniert
„Weil die Notwendigkeit für mehr ÜbertragungDa die Menge an Informationen über das Internet weiter zunimmt, brauchen wir neue Technologien, um die Geschwindigkeit der Datenübertragung zu erhöhen, sagte Peter Delfayette, Leiter der Forschungsgruppe am College of Optics and Photonics an der University of Central Florida (CREOL). "Da optische Verbindungen mehr Daten übertragen können als ihre elektronischen Gegenstücke, kann unsere Arbeit eine bessere und schnellere Datenverarbeitung in den Rechenzentren ermöglichen, die das Rückgrat des Internets bilden."

Neben der Verbesserung der Datenübertragung im Internet,Die neue Technologie kann verwendet werden, um schnellere optische Computer zu bauen, die die hohe Verarbeitungsleistung bereitstellen können, die für künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, groß angelegte Emulation und andere Anwendungen benötigt wird.
Forscher haben optische Kommunikation mit erstelltWellenleiter aus Tantalpentoxid (Ta2O5) auf einem Siliziumsubstrat, hergestellt in Form eines Rings mit einem Nanomuster auf der Innenwand. Der resultierende photonische Kristall-Mikroringresonator wandelt den Lasereingang in zehn verschiedene Wellenlängen um. Sie entwarfen und optimierten auch einen Modenmultiplexer, der jede Wellenlänge in vier neue Strahlen umwandelt. Das Hinzufügen dieser räumlichen Dimension ermöglicht eine vierfache Steigerung des Durchsatzes, wodurch 40 Kanäle geschaffen werden.
Forscher arbeiten derzeit weiter daranVerbessern des Geräts durch Einbau von photonischen Kristall-Mikroringresonatoren, die mehr Wellenlängen erzeugen, oder durch Verwendung komplexerer Strahlformen. Die Kommerzialisierung dieser Geräte erfordert eine vollständige Integration des Sender- und Empfängerchips mit hoher Bandbreite, geringem Stromverbrauch und geringem Platzbedarf. Dies könnte die Schaffung der nächsten Generation optischer Verbindungen für den Einsatz in Rechenzentrumsnetzwerken ermöglichen.
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