光学コンピューターメモリチップは、インターネットトラフィックを容易にする可能性があります

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研究者は、光侵ック状態と光遮断状態を切り替える光キャビティを使用して光学メモリデバイスを開発し、より速く、よりエネルギー効率の高いインターネットを可能にしました。

インターネットトラフィックを管理するすべての光学ルーターは、今日のインターネットトラフィックを管理するものよりもはるかにエネルギー効率が高くなりますが、それらの開発は光学メモリデバイスの不足によって妨げられています。研究者はこの種のデバイスを開発しました。これにより、より速く、よりエネルギー効率の高いインターネットへの道が開かれます。

Webを介して移動するデータのビットは、効率的な伝送のために光信号ライン間で前後に跳ね返る必要があります。

ジャーナルで説明されているデバイス自然フォトニクス、光キャビティに基づいており、光侵入状態と光遮断状態と光遮断状態の間を切り替えることができ、デジタル信号の構築を可能にします。

notomi-ntt-optical-memory-deviceKanagawaなどで働く日本の電気通信会社であるNTTの研究者などは、長年そのようなデバイスに取り組んできましたが、以前の努力はあまりにも多くのエネルギーを使用し、実行可能になるほど長くデータを保持できませんでした。新しいメモリセルは、30ナノワットのパワーを使用していますが、これは以前の設計よりも300倍優れています。

また、NTTのフォトニックナノ構造研究グループのディレクターである著者の著者であるマサヤ・ノトミを、処理をサポートするのに十分な長さである4倍の長さのデータを保持することもできます。

Notomiは、ネットワークルーターまたはサーバーでこのメモリを使用すると言います。高いデータレートでは、光信号は電気信号よりもはるかに効率的です。その後、彼らは高速コンピューターのランダムアクセスメモリを開発したいと考えています。

研究者は、中心に埋め込まれたリン化リン化リン化リン化菌のインジウムのストリップがあるリン酸インジウムの薄いスラブを使用しました。約300ナノメートルの長さのストリップはメモリセルとして機能し、リン酸インジウムはでエッチングされていますナノスケール穴、特定の波長の光のみを伝達する構造を作成します。

レーザーは、光学メモリデバイスへの情報の読み取りまたは書き込みに使用されます。

Reference: “Ultralow-power all-optical RAM based on nanocavities” by Kengo Nozaki, Akihiko Shinya, Shinji Matsuo, Yasumasa Suzaki, Toru Segawa, Tomonari Sato, Yoshihiro Kawaguchi, Ryo Takahashi and Masaya Notomi, 26 February 2012,自然フォトニクス
doi:10.1038/nphoton.2012.2

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