Уважаемые пользователи Голос!
Сайт доступен в режиме «чтение» до сентября 2020 года. Операции с токенами Golos, Cyber можно проводить, используя альтернативные клиенты или через эксплорер Cyberway. Подробности здесь: https://golos.io/@goloscore/operacii-s-tokenami-golos-cyber-1594822432061
С уважением, команда “Голос”
GOLOS
RU
EN
UA
chaos.legion
6 лет назад

XCVIII. Свет впервые был записан в виде звуковой волны

Свет впервые был записан в виде звуковой волны. Это может революционно изменить будущее компьютерной техники

Впервые в истории ученые записали световую информацию в виде звуковых волн на компьютерном чипе — многие исследователи сравнивают это с записью молнии в виде грома. Хотя это может показаться немного странным, но такое преобразование будет иметь решающее значение, если мы когда-либо захотим перейти от наших текущих, неэффективных электронных компьютеров, к компьютерам на основе света, которые перемещают данные со скоростью света.

Световые или фотонные компьютеры могут работать как минимум в 20 раз быстрее, чем наши сегодняшние компьютеры, не говоря уже о том, что они не будут выделять тепло или потреблять большое количество энергии, как это происходит сейчас. Это потому, что они, теоретически, будут обрабатывать данные в виде фотонов вместо электронов.

Пока эти выводы носят теоретический характер, хотя, такие компании, как IBM и Intel, уже и занимаются вычислениями на основе света, но до перехода к полноценным световым компьютерам еще долгий путь.

Кодирование информации в фотонах достаточно просто — мы уже делаем это, когда отправляем информацию через оптическое волокно. Но найти способ для того, чтобы компьютерный чип мог извлекать и обрабатывать информацию, хранящуюся в фотонах, трудно по одной причине, которая делает свет таким привлекательным: это слишком быстро для возможностей существующих микросхем.

Вот почему световая информация, которая проходит через интернет-кабели, в настоящее время преобразуется в медленные электроны. Но лучшей альтернативой было бы замедление света путем преобразования его в звук. И это именно то, что сделали исследователи из Сиднейского университета в Австралии.

Информация в нашем чипе в акустической форме перемещается со скоростью на пять порядков медленнее, чем в оптической форме», - сказал руководитель проекта. «Это как разница между громом и молнией».

Это означает, что компьютеры могут обладать преимуществами обмена данными, обеспечиваемыми световыми скоростями, отсутствием тепла, вызванного электронным сопротивлением, и отсутствием помех от электромагнитного излучения. Кроме того, это может замедлить скорость передачи данных настолько, чтобы компьютерные чипы были способны физически обрабатывать эту информацию.

Чтобы компьютеры на основе света стали коммерческой реальностью, фотонные данные на чипе нужно замедлять, чтобы их можно было обрабатывать, маршрутизировать, хранить и получать к ним доступ. Это важный шаг вперед в области обработки оптической информации, поскольку эта концепция удовлетворяет всем требованиям для современных и будущих систем оптической связи. Команда сделала это, разработав систему памяти, которая точно передает информацию между светом и звуковыми волнами на фотонный микрочип — тип чипа, который будет использоваться в световых компьютерах.

Вы можете увидеть, как это работает в анимации ниже:

  • Во-первых, фотонная информация поступает в чип как импульс света (желтый), где он взаимодействует с импульсом «write» (синий), создавая звуковую волну, которая хранит данные.
  • Другой импульс света, называемый импульсом «чтения» (синий), затем получает доступ к этим звуковым данным и снова передает свет (желтый).
  • В то время как свет будет беспрепятственно проходить через чип со скоростью 2 — 3 наносекунды, как только он будет сохранен в виде звуковой волны, информация может оставаться на чипе на срок до 10 наносекунд, что достаточно долго для ее обработки процессором.
  • Преобразование света в звуковые волны, не только замедлило его скорость, но и сделало поиск данных более точным. И, в отличие от предыдущих попыток, система работает с широкой полосой пропуска инфорации.

Ученые утверждают, что построение акустического буфера внутри чипа улучшает нашу способность контролировать информацию на несколько порядков. Новая система не ограничивается узкой полосой пропускания, поэтому, в отличие от предыдущих систем, это позволяет разработчикам одновременно сохранять и получать информацию на нескольких длинах волн, значительно увеличивая эффективность устройств.

Автор: @konstantin

Контакты

Чат Легиона Хаоса в телеграм: Scintillam
Почтовый ящик для желающих стать авторами: vpchaoslegion@gmail.com
Личка в телеграм: varwar и mamasetta
Тег: chaos-legion


Sequere nobis. Nos scientiam

@chaos.legion

0
135.908 GOLOS
На Golos с September 2017
Комментарии (2)
Сортировать по:
Сначала старые