研究者らは、2つの技術を組み合わせたシリコンベースの光通信リンクを実証した
「より多くの伝達の必要性のためインターネットを介した情報量は増え続けているため、データ転送の速度を上げるための新しいテクノロジーが必要だと、セントラルフロリダ大学(CREOL)の光学写真学部の研究グループの責任者であるPeterDelfayette氏は述べています。 「光接続は電子接続よりも多くのデータを移動できるため、私たちの仕事はインターネットのバックボーンを形成するデータセンターでより優れたより高速なデータ処理を可能にします。」

インターネット上でのデータ伝送を改善することに加えて、新しいテクノロジーを使用して、人工知能、機械学習、大規模エミュレーション、その他のアプリケーションに必要な高レベルの処理能力を提供できる、より高速な光コンピューターを構築できます。
研究者はを使用して光通信を作成しましたシリコン基板上に五酸化タンタル(Ta2O5)で作られた導波路で、内壁にナノパターンのあるリングの形で作られています。得られたフォトニック結晶マイクロリング共振器は、レーザー入力を10の異なる波長に変換します。また、各波長を4つの新しいビームに変換するモード分割マルチプレクサを設計および最適化しました。この空間ディメンションを追加すると、スループットが4倍になり、40チャネルが作成されます。
研究者は現在、さらに取り組んでいますより多くの波長を生成するフォトニック結晶マイクロリング共振器を組み込むことによって、またはより複雑なビーム形状を使用することによって、デバイスを改善します。これらのデバイスの商品化には、高帯域幅、低消費電力、および小さなフットプリントを備えた送信機と受信機のチップの完全な統合が必要になります。これにより、データセンターネットワークで使用する次世代の光インターコネクトを作成できるようになります。
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