本文摘要:
我国的光通信事业发展快速增长,光纤光缆传输速率上获得了一定的变革与突破。近日公开发表在《科学》杂志中一种基于光学的可以像涡流一样以较慢的循环运动来传输数据的通信工具,有可能沦为下一代计算机的核心组成部分。激光器是当今光通信系统的核心部件。 研究人员早已以各种方式来操控激光,最少见的方式是将有所不同的信号汇聚入一条线路中,以装载更好的信息。但是这些技术尤其是波分适配和时分复用也早已超过了它们的无限大。我国的光通信事业发展快速增长,光纤光缆传输速率上获得了一定的变革与突破。近日公开发表在《科学》杂志中一种基于光学的可以像涡流一样以较慢的循环运动来传输数据的通信工具,有可能沦为下一代计算机的核心组成部分。激光器是当今光通信系统的核心部件。
研究人员早已以各种方式来操控激光,最少见的方式是将有所不同的信号汇聚入一条线路中,以装载更好的信息。但是这些技术尤其是波分适配和时分复用也早已超过了它们的无限大。布法罗大学领导的研究团队用于了另一种被称作轨道角动量的光操控技术来推展激光技术的变革,该技术将激光摆放在一个中心有涡流的螺旋图案中。
一般来说这样的激光器对于应用于在目前的电脑上来说还是过于大了,但是该团队顺利地将涡旋激光器增大到了与计算机芯片互为相提并论的程度。由于激光束沿着一个螺旋图案传播,信息被编码成有所不同的涡旋曲线,因此它比起直线传播的传统激光器多装载十倍的信息量。
这种新的技术可能会避免人们对摩尔定律过热的担忧——摩尔定律指出研究人员不会寻找新的方法来持续地使计算机显得更加小、更加慢、更加低廉。
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