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超快光学手性逻辑门(阿尔托大学)


一篇题为“手性逻辑门”的技术论文由阿尔托大学(芬兰)、国家纳米科学与技术中心(北京)和剑桥大学的研究人员发表。抽象(部分)“对更快、更有效的数据传输和处理的不断增长的需求,使光学计算策略成为下一代通信研究的前沿。»阅读更多

基于交叉杆结构的可扩展光学人工智能加速器


华盛顿大学的研究人员发表了一篇名为“使用PCM进行AI加速的可伸缩相干光交叉条架构”的新技术论文。摘要:“光计算最近被提出作为一种新的计算范式,以满足数据中心和超级计算机中未来AI/ML工作负载的需求。然而,到目前为止,提议的实现遭受缺乏sc…»阅读更多

用于自由空间应用的紧凑可调电光调制器以千兆赫兹速度调制光


哈佛大学约翰·保尔森工程与应用科学学院(SEAS)的研究人员与华盛顿大学化学系的研究人员合作,发表了题为“基于Mie共振的千兆赫自由空间电光调制器”的新研究论文。“电光调制器在传感、计量和通信中是必不可少的。»阅读更多

功率/性能位:8月14日


阿尔托大学的研究人员利用纳米线网络开发了多功能全光逻辑门。为了构建纳米结构,该团队组装了两种不同的半导体纳米线,磷化铟和砷化铝镓。纳米线具有独特的一维结构,这使得它们可以像纳米天线一样发光。使用……»阅读更多

硅光子学的自动化设计:将研究推向生产


硅光子学是一项变革性技术,将对未来IC设计应用中的系统架构产生重大影响。已经是数据通信应用和传感新兴应用的主要解决方案,硅光子学设计技术,具有利用CMOS技术集成大量光子组件的能力,现在正被应用于实现光学技术。»阅读更多

功率/性能位:12月8日


斯坦福大学的工程师们设计并制造了一种类似棱镜的设备,他们称之为“光学链路”,可以将一束光分割成不同的颜色,并以直角弯曲光线。这项技术的发展最终可能会导致计算机使用光学而不是电力来传输数据。光学连接是一块微小的硅片,上面蚀刻着一种模式,可以保留…»阅读更多

功率/性能位:7月9日


全光学晶体管光学计算使用光而不是电来进行计算,并有望为传统计算机和量子计算机带来潜在的红利,量子计算机在很大程度上是一种假想设备,可以比经典计算机更快地执行某些类型的计算。一个缺点是光学计算需要光粒子……»阅读更多

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