研究人員表示,目前已經(jīng)能夠利用光纖在不同地點(diǎn)間傳輸數(shù)據(jù),而關(guān)鍵的應(yīng)用是利用光纖實(shí)現(xiàn)芯片內(nèi)部的信息互聯(lián)。本項(xiàng)研究工作的目標(biāo)是探索出把光限制在納米尺度的全新路徑。
一項(xiàng)流行的解決方案是利用反射金屬包層將光波限制在光纜中,但zui大的障礙是光波會轉(zhuǎn)化為熱量,引起光纜溫度的升高及信息的丟失。而加拿大研究人員設(shè)計(jì)了一種全新的非金融超材料,可在不產(chǎn)生熱量、減弱信號或丟失數(shù)據(jù)的前提下把光波限制在納米光纜中。目前,研究人員正在硅芯片上創(chuàng)建超材料,以超越當(dāng)前工業(yè)界中使用的光波限制策略。
繼變革數(shù)據(jù)傳輸速度和容量的光纖技術(shù)發(fā)明之后,加拿大阿爾伯塔大學(xué)的電子工程師打破了另一項(xiàng)障礙,近日成功設(shè)計(jì)了可在計(jì)算機(jī)芯片中取代銅導(dǎo)線的納米光纜,可顯著地提高計(jì)算速度并降低電子器件的能耗。這項(xiàng)研究工作得到了加拿大自然科學(xué)與工程理事會和亥姆霍茲阿爾伯塔計(jì)劃的資助。