Científicos de la Universidad de Oxford han desarrollado un pequeño dispositivo a nanoescala que se puede programar utilizando fotones o electrones. Este dispositivo electroóptico es un puente entre la informática electrónica tradicional y el campo emergente de la computación óptica, y podría conducir a procesadores y memorias más rápidos y con mayor eficiencia energética en el futuro.
"Computar a la velocidad de la luz ha sido una perspectiva tentadora pero difícil de alcanzar, pero con este desarrollo, ahora está en una proximidad tangible". Phys.org informes. Los científicos han estado intentando utilizar la luz para transferir información extremadamente rápido. desde la década de 1950. Sin embargo, existen limitaciones prácticas sobre cómo se puede utilizar la luz de esta manera, especialmente cuando se intenta integrarla con hardware informático electrónico. El problema es que los chips eléctricos funcionan más eficientemente cuando son de tamaño pequeño, pero los chips ópticos se benefician de ser más grandes. Esto se debe a que la longitud de onda de la luz es mayor que la de los electrones.
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El nuevo dispositivo utiliza luz que ha sido comprimida en un tamaño pequeño, en un proceso llamado polariton de plasmón superficial. Esto permite integrar chips ópticos junto con chips eléctricos porque ahora los tamaños son más comparables. La capacidad de los dispositivos para funcionar tanto en el dominio eléctrico como en el óptico, sin necesidad de conversión, permite la creación de funcionalidades duales que pueden utilizar tanto fotones como electrones para Procesando.
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"Este es un camino muy prometedor en la computación y especialmente en campos donde se necesita una alta eficiencia de procesamiento", dijo en un artículo Nikolaos Farmakidis, estudiante de posgrado y co-primer autor. declaración.
Hay muchos usos potenciales de esta tecnología, pero actualmente la atención se centra en aplicaciones que requieren una gran cantidad de potencia de procesamiento, como la inteligencia artificial. El nuevo dispositivo puede mejorar la tecnología actual, como el semiconductor complementario de óxido de metal (CMOS). fabricación de MOSFET, que son los transistores que forman la base de muchos dispositivos digitales modernos. circuitos.
El coautor Nathan Youngblood explica las posibles aplicaciones del nuevo dispositivo a nanoescala: “Esto incluye, naturalmente, aplicaciones de inteligencia artificial donde, en muchas ocasiones, las necesidades de computación de alto rendimiento y bajo consumo superan con creces nuestras necesidades actuales. capacidades. Se cree que interconectar la computación fotónica basada en la luz con su contraparte eléctrica es la clave para el próximo capítulo de las tecnologías CMOS”.
Los hallazgos se publican en la revista. Avances científicos.
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