2 мая, 2024

hleb

Находите все последние статьи и смотрите телешоу, репортажи и подкасты, связанные с Россией.

Создание петагерцовой логики с помощью лазеров и графена

Создание петагерцовой логики с помощью лазеров и графена

Было время, когда мы думали, что 50 МГц 486 — это то, чем можно порадоваться. Напротив, этот пост был написан на компьютере с тактовой частотой около 3,8 ГГц, который в наши дни не особенно быстр. Но исследователи из Университета Рочестера и Университета Фридриха-Александра в Эрлангене-Нюрнберге хотят взорвать двери даже самых быстрых современных процессоров. Используя прецизионные лазеры и графен, они разрабатывают Логика может работать на частоте ~1 петагерц (Это 1 000 000 ГГц).

В этих логических элементах используется пара лазеров с чрезвычайно малым радиусом действия для возбуждения электрического тока в соединениях графен-золото. Очень кратковременное освещение соединений создает носители заряда, состоящие из электронов, возбуждаемых лазером. Эти носители продолжают двигаться после исчезновения лазерного импульса. Однако существуют и виртуальные носители заряда, которые появляются во время импульса, а затем исчезают. Вместе эти носители создают ток в графене. И самое главное, смена лазера позволяет управлять направлением и относительным составом векторов. То есть они могут создавать поток того или иного типа или их комбинацию.

Это ключ к созданию логических вентилей. Управляя реальными и виртуальными токами, можно заставить их комбинировать или компенсировать друг друга. Вы можете представить, что два входа, компенсирующие друг друга, будут своего рода логическим элементом И-НЕ. Сигналы, которые добавляют вентиль ИЛИ или И, могут зависеть от выходного порога.

[Ignacio Franco], главный исследователь, начал работать над этой проблемой в 2007 году, когда он начал думать о генерации электрических токов с помощью лазера. Это был 2013 год, прежде чем эксперименты изложили его план, и теперь кажется, что эту технологию можно использовать для создания сверхбыстрых логических вентилей.

READ  Телескоп Джеймса Уэбба может делать подробные снимки планет и спутников нашей Солнечной системы.

Мы часто делаем вид, что наши логические схемы не имеют задержки распространения, несмотря на их наличие. Если вы можете измерить это в фемтосекундах, возможно, в конце концов это сработает. Потом снова, иногда Задержка полезна. Вы должны задаться вопросом Сколько будет стоить домен может работать над этими вещами.