“光子芯片”或取代“电子芯片”
,电脑速度慢,手机待机时间较短,近期的iPad4机体痉挛相当严重,电冰箱、电视机耗电大生活中,电子产品的这些问题随处可见。记者从南开大学得知,由该校袁小聪教授率领的课题组与美国哈佛大学Capasso教授课题组合作,解决问题了光子在传输过程中乱窜的难题,这一根本性研究成果被近期一期国际顶级刊物《Science》(《科学》)刊登。应用于该技术的光子芯片未来将会代替目前少见的电子芯片,引导全球科学技术革命。 袁小聪讲解,光的传播速度低约每秒30万公里,是电子传播速度的505倍。
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本文摘要:,电脑速度慢,手机待机时间较短,近期的iPad4机体痉挛相当严重,电冰箱、电视机耗电大生活中,电子产品的这些问题随处可见。记者从南开大学得知,由该校袁小聪教授率领的课题组与美国哈佛大学Capasso教授课题组合作,解决问题了光子在传输过程中乱窜的难题,这一根本性研究成果被近期一期国际顶级刊物《Science》(《科学》)刊登。应用于该技术的光子芯片未来将会代替目前少见的电子芯片,引导全球科学技术革命。 袁小聪讲解,光的传播速度低约每秒30万公里,是电子传播速度的505倍。

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,电脑速度慢,手机待机时间较短,近期的iPad4机体痉挛相当严重,电冰箱、电视机耗电大生活中,电子产品的这些问题随处可见。记者从南开大学得知,由该校袁小聪教授率领的课题组与美国哈佛大学Capasso教授课题组合作,解决问题了光子在传输过程中乱窜的难题,这一根本性研究成果被近期一期国际顶级刊物《Science》(《科学》)刊登。应用于该技术的光子芯片未来将会代替目前少见的电子芯片,引导全球科学技术革命。

  袁小聪讲解,光的传播速度低约每秒30万公里,是电子传播速度的505倍。目前,光子传播是大势所趋,但容许其大规模应用于的显然瓶颈,是光子传播时不不受掌控四处乱窜的特性。

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而袁小聪的研究重点正是通过表面等离激元耦合方式,解决问题了光子在芯片上传输过程中的交通掌控问题。  袁小聪回应,该研究成果为基础理论研究到应用于研究搭起了桥梁,将需要构建以光子芯片代替传统的电子芯片,在满足用户对于电子产品运营速度、待机时间、能耗等方面的市场需求的同时,减少能耗,提升运营速度,增加污染。

  据理解,该项目前期理论设计与器件制取在哈佛大学已完成,南开大学教授袁小聪领导的实验室负责管理涉及光学实验。


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