$94.87 €104.74

Последние новости

04.10.2024, 09:48 Forbes Life отметил вклад компании «Мария» в развитие мебельной индустрии

03.10.2024, 21:01 35-й Шанхайский фестиваль туризма посвящен местным и международным культурам

03.10.2024, 07:55 CCTV+: Дипломатические миссии Китая провели приемы по случаю национального праздника

02.10.2024, 18:18 Ключевые активы Группы «Уралхим» — в высшей группе ESG-индекса НКР и РБК

01.10.2024, 12:37 Тони Роббинс: Миллион фермерских хозяйств обеспечит себя едой благодаря поставкам «Уралхима»

30.09.2024, 22:09 CGTN: Почему сеть заповедников Китая оказалась бесценной?

30.09.2024, 18:37 Грандиозный фарфор: коллекция Е. Н. Батуриной вызвала огромный интерес экспертов

29.09.2024, 22:08 Жители Подмосковья выдвигают практико-ориентированные экологические проекты

29.09.2024, 20:00 KAMA TYRES представил зимнюю шину Viatti Nordico 2 на выставке TatOilExpo

29.09.2024, 17:47 ПАО «Симпреал»: Мы производим продукцию, соответствующую самым высоким стандартам

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.