$93.59 €99.79

Последние новости

13.04.2024, 10:57 Компания Cognizant выделила 70 миллионов долларов на развитие сообществ по всему миру

12.04.2024, 17:08 Из менеджера в консалтинге до сомелье: личная история Анастасии Палферовой

12.04.2024, 17:59 Экосистема заработка: TenChat запустил новую платформу для бизнеса

12.04.2024, 10:40 Bybit запустила кампанию EUR Zero Fees Fiesta

12.04.2024, 10:48 zuMedia Inc. объявила о запуске новой рекламной платформы  

12.04.2024, 10:50 Supermicro выпустил серию X14 с будущей поддержкой Intel Xeon 6  

12.04.2024, 09:45 Бишкек на несколько дней станет столицей театрального менеджмента СНГ

10.04.2024, 19:50 На конференции Московского Бизнес Клуба свои производственные возможности представила компания «Мария»

10.04.2024, 14:33 Эксперты OPENCITY проанализировали рынок столичной недвижимости за I квартал 2024 года

09.04.2024, 22:54 Серию мастер-классов по управлению проектами в сфере культуры проводит Leo Classics

ВСЕ НОВОСТИ

Новый материал может привести к сверхбыстрым оптическим коммуникациям

Наука

Исследователи Университета Пердью создали уникальный «плазмонный оксидный материал», которые может сделать устройства для оптической связи в 10 раз быстрее, чем обычные технологии.

В оптических коммуникаций лазерные импульсы используются для передачи информации вдоль волоконно-оптических кабелей для телефонной связи, Интернета и кабельного телевидения. Команда инженеров поду руководством Nathaniel Kinsey показала, что оптический материал, изготовленный из алюминия, легированного оксидом цинка (AZO), способен модулировать отражение света на 40 процентов, но требует меньше энергии, чем другие «оптические полупроводниковые приборы».

«Низкое энергопотребление важно, потому что, если вы хотите работать очень быстро», сказал Kinsey. «В противном случае, ваш материал будет нагреваться и плавиться при запуске. Мы не используем каких-либо электрических сигналов для управления системой. И поток данных, и сигналы управления — оптические импульсы».

Материал работает в ближней инфракрасной области спектра, которая используется в оптической связи, и она совместима с комплементарным металл-оксид-полупроводником (КМОП), используемым для создания интегральных схем. Такая технология может привести к разработке устройств, которые обрабатывают высокоскоростные оптические коммуникации.

Исследователи легирование оксидом цинка алюминия изменило оптические свойства материала. Он ведет себя как металл в определенных длинах волн и как диэлектрик в других длинах волн. AZO также позволяет «настроить» оптические свойства метаматериалов, что может ускорить их коммерциализацию.