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Future tech: transmission de données plus rapide grâce à une nouvelle manipulation de la lumière

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Anonim

La technologie que nous utilisons tous les jours nous donne les moyens d'agir et nous permet d'améliorer la qualité de nos vies. Bien que la technologie sur laquelle nous comptons au quotidien ne soit pas dépourvue de problèmes, son impact positif doit être reconnu.

Par exemple, la technologie de communication de données du monde moderne a relié chaque partie du monde à une autre, faisant de la communication entre des lieux distants une véritable promenade, permettant à des millions d'utilisateurs d'accéder à une grande quantité d'informations sur Internet.

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Avec la quantité croissante de données transmises au fil du temps, la technologie de communication de données doit continuer à évoluer pour répondre aux besoins du monde.

Des chercheurs de l'Université de l'Utah ont récemment réalisé une avancée décisive à cet égard. Ils ont mis au point un dispositif pouvant être utilisé pour obtenir des vitesses de transmission de données plus rapides.

Les professeurs Ajay Nahata et Valy Vardeny ont récemment publié un document de recherche mettant en avant leur travail, qui consiste à utiliser la lumière au lieu de l'électricité pour transmettre des données en utilisant le rayonnement térahertz.

La lumière est une forme de rayonnement électromagnétique. Le rayonnement térahertz est, à un niveau élémentaire, une lumière invisible dont la longueur d’onde est supérieure à celle de la lumière visible. Il fonctionne dans la plage de 100 GHz à 10 000 GHz.

Utilisation du rayonnement térahertz pour les applications de transmission de données

Le dispositif de l'équipe de recherche consiste en une combinaison de matériaux organiques et inorganiques. La structure de base est composée d'un substrat de silicium.

À mesure que la vitesse de transmission des données augmente, les conducteurs électriques utilisés dans les systèmes de transmission de données traditionnels sont soumis à des contraintes croissantes.

Plusieurs couches d'un matériau hybride appelé «pérovskite» sont ensuite appliquées sur le substrat de silicium.

Comme le dit Vardeny, le matériau à base de pérovskite est composé de matériaux inorganiques et de matériaux organiques. La double nature des pérovskites permet de les déposer facilement sur un substrat de silicium, tout en conservant les propriétés optiques recherchées.

Avec cette configuration, le dispositif en couches agit essentiellement comme un récepteur des signaux Terahertz. Ces données sont codées à l’aide d’une lampe halogène. Les différentes couches de pérovskite permettent de contrôler le signal Terahertz en fonction de la couleur de la lumière utilisée pour le codage.

L'une des percées a été une simple lampe halogène utilisée pour coder le signal. Auparavant, ce type de travail nécessitait l'utilisation de lasers coûteux et de grande puissance. L'utilisation de telles lampes halogènes à un prix abordable simplifie considérablement la procédure système de Nahata et Vardeny et en réduit considérablement le coût.

En général, l'utilisation de la lumière au lieu de l'électricité pour contrôler les données permet de créer un système de communication plus simple et plus rapide. À mesure que les vitesses de transmission de données augmentent, les conducteurs électriques utilisés dans les systèmes de transmission de données traditionnels subissent de plus en plus de contraintes. C’est là que des systèmes tels que le récepteur Terahertz entrent en jeu.

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Dernières pensées

Les chercheurs admettent qu’il faudra encore 10 ans avant que cette technologie ne soit commercialement disponible. C'est bien cependant. Nous ne sommes pas encore à la limite du système de transmission de données actuel.

Cela ne signifie pas que nous devrions nous reposer sur nos lauriers. Des inventions telles que celles-ci doivent être terminées à l'avance afin que nous puissions passer à un moyen de transmission de données plus rapide et plus efficace le moment venu.

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