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哈佛突破性研究可能会迎来光计算时代

责任编辑:editor007 |来源:企业网D1Net  2015-10-23 21:36:43 本文摘自:cnBeta.COM

目前我们的电脑芯片依靠电力来操作,让未来电脑性能显著提升的方式之一,就是让光来取代目前的那些电脉冲。光速比铜线或甚至碳纳米管中的电脉冲速度要快得多。但是在光计算和光电脑问世之前,科学家必须找到让光线在纳米尺寸更易操控的方法,现在,哈佛大学的科学家认为他们可能已经找到了适合的方法。

哈佛大学约翰·保尔森工程与应用学院的研究人员设计了第一种片上材料,具有零折射率。光相位变化速度可以无限快。这种材料由埃里克马祖尔实验室开发,将硅柱嵌入在聚合物基质中,外面包覆金膜。

埃里克马祖尔表示,该材料使研究人员能够从宏观尺度到纳米级弯曲,扭转和减少光束的直径。在具有零折射率的材料当中,光不再以波的形式前进,也没有相位提前。

这种缺乏相位的材料,让光线以无限长的波长运行,允许光线被人为操纵,而不会失去能量。科学家认为,在一个芯片上使用零折射率的材料,在量子计算的世界具有显著应用前景。

关键字:研究人员相位变化

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哈佛突破性研究可能会迎来光计算时代

责任编辑:editor007 |来源:企业网D1Net  2015-10-23 21:36:43 本文摘自:cnBeta.COM

目前我们的电脑芯片依靠电力来操作,让未来电脑性能显著提升的方式之一,就是让光来取代目前的那些电脉冲。光速比铜线或甚至碳纳米管中的电脉冲速度要快得多。但是在光计算和光电脑问世之前,科学家必须找到让光线在纳米尺寸更易操控的方法,现在,哈佛大学的科学家认为他们可能已经找到了适合的方法。

哈佛大学约翰·保尔森工程与应用学院的研究人员设计了第一种片上材料,具有零折射率。光相位变化速度可以无限快。这种材料由埃里克马祖尔实验室开发,将硅柱嵌入在聚合物基质中,外面包覆金膜。

埃里克马祖尔表示,该材料使研究人员能够从宏观尺度到纳米级弯曲,扭转和减少光束的直径。在具有零折射率的材料当中,光不再以波的形式前进,也没有相位提前。

这种缺乏相位的材料,让光线以无限长的波长运行,允许光线被人为操纵,而不会失去能量。科学家认为,在一个芯片上使用零折射率的材料,在量子计算的世界具有显著应用前景。

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