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Intel tente de communiquer plus rapidement sur ses périphériques

How to use ESP32 with Arduino IDE full details with examples and code

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Anonim

La société a développé un appareil, le photodétecteur d'avalanche (APD), Les chercheurs affirment qu'il s'agit d'un grand progrès dans le domaine de la photonique au silicium, dans lequel le silicium est utilisé pour transférer des impulsions lumineuses pour l'échange de données entre les puces. et appareils. Alors que la puissance de calcul augmente, les chercheurs dans le domaine développent des technologies moins chères et plus rapides comme les APD qui pourraient permettre des applications à large bande comme la réalité virtuelle 3D et la télémédecine.

Le dispositif APD est un progrès par rapport aux technologies de photodétecteurs antérieures, qui sont moins sensibles à la détection de signaux lumineux, utilisent plus de puissance et offrent des débits de données plus lents. Le processeur APD est également fabriqué en silicium standard, au lieu des matériaux plus coûteux tels que le phosphure d'indium. Intel peut détecter la lumière à des fréquences plus élevées et déplacer les données à des vitesses de 40G bits par seconde (bps). Intel est plus sensible et plus rapide que les photodétecteurs précédents. L'APD consomme moins d'énergie électrique que les photodétecteurs standard et est capable d'économiser plus de puissance sur des distances plus courtes.

Des chercheurs d'Intel ont déclaré que c'était la première fois qu'un photodétecteur en silicium standard améliorait les performances de dispositifs fabriqués à partir de matériaux plus coûteux. En utilisant du silicium standard, Intel espère également réaliser des économies d'échelle pour la production en grande série de tels dispositifs dans des usines existantes.

À l'avenir, les fournisseurs de télécommunications pourraient utiliser les APD pour amplifier les appels téléphoniques interurbains. ingénieur dans le laboratoire de technologie photonique chez Intel. Les signaux téléphoniques sont convertis en signaux optiques qui passent à travers la fibre dans le sol, et les APD peuvent s'asseoir dans les échanges pour amplifier ces signaux.

Cependant, les puces ne sont pas prêtes à être mises en œuvre. "C'est encore en cours de développement, nous avons encore beaucoup à apprendre, je ne peux pas prédire comment tout cela va se dérouler", at-il dit.

Les résultats de recherche d'Intel devraient être publiés dans la revue Nature Photonics le dimanche. La société travaille avec DARPA, Numonyx, l'Université de Californie à Santa Barbara et l'Université de Virginie sur cette recherche.

De nombreuses entreprises, dont Sun et IBM, sont impliquées dans la recherche en photonique sur silicium. Plus tôt cette année, Sun a reçu un contrat de 44 millions de dollars US de DARPA pour améliorer les performances de calcul en permettant la communication par puce avec des lasers sur silicium et réduire la consommation d'énergie en plaçant les puces les unes près des autres. IBM tente également d'accélérer les transferts de données entre les noyaux de puces grâce à la recherche en photonique sur silicium.