新光源:激光改变未来计算机
美国商业部所属国家规范与技术研究院(NIST半导体电子学分部的主任DavidSeiler说。今天很多看上去像是不着边际的幻想,未来五年对于电子学来说将会是一段非常令人激动的时期。明天都有可能变成司空见惯的事物。没有导线的芯片:激光连接 如果用显微镜仔细检查任何一块微处理器就会发现,其中有数百万条极细微的导线在连接每个有源元件。而在微处理器的外表之下,还有更多的导线存在麻省理工学院微光子中心的一位研究人员JurgenMichel希望用快闪锗(Ge激光器完全取代这些导线,用红外线来传输数据。Michel解释道,当处理器的核与元件越来越多时,提供内部连接的导线就成了阻碍数据连接提速的障碍。使用光子而非电子,可以让连接变得更容易,更快速。利用光速的光子来传输数据,Ge激光器传输位和字节的速度要比通过导线传输的电子快100倍,这就意味着芯片各核心与其内存之间的关键连接不会再拖其他元件的后腿。恰如电话网络的光纤通信要比前一代的铜缆更高效一样,芯片中的激光会让计算超高速运转。
麻省理工的这套系统最妙的局部是每个处置器内部不再需要埋设细微的导线。而是用一系列隐秘的隧道和洞穴构成十字交叉网络来传输光脉冲;而微小的镜面和感应器则用来中转和解释数据。这是保守的硅电子与光学元件的混合—也叫做硅光子技术,这种技术可以让计算机变得更绿色。因为激光器要比导线更省电,发生的热量也更少。光电子可以说是一个圣杯,Seiler称。拓展了电子学,也是降低电源消耗的极好办法,因为我不再有发热的导线了2010年2月,Michel与其同事LionelKinerl和JifengLiu胜利地研制并测试了一块带有Ge激光数据传输器的功能电路。这块芯片的传输速度超越了每秒Tbit比当今最快的导线连接芯片速度快了两个量级。这块芯片是利用现有的半导体处置技术再加上一些其他附件制成的所以Michel据此认为向激光连接芯片的过渡可能会在下一个五年中出现。 如果进一步的测试取得胜利的话,麻省理工学院将会批准立项,这种芯片就有可能在2015年左右进入商用阶段。对这种芯片的需求是前所未有的因为到2015年,极有可能会在计算机芯片上出现64颗独立的处置内核,每个内核都可以同时工作。如果用导线连接这些内核那肯定是死路一条,Michel称。而利用锗激光器来连接这些内核却存在着巨大的可能性和回报率。 分享到:
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