
Arquitectura de enlace digital a analógico electro-análogo entregado (EO-dial). Crédito: Lonker Group / Harvard Sea
La próxima generación aborda un gran bloqueo de carreteras en sistemas de computación fotónica y procesamiento de señales, Harvard John A. Investigadores de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas (SES) han creado un dispositivo que puede cerrar señales electrónicas digitales y señales de luz analógica en un paso líquido.
Los materiales de la costa de Optolatrons se basan en chips hechos de nebate de litio, el nuevo dispositivo proporciona un reemplazo potencial utilizado en las redes de datos de alta velocidad actuales para la conversión digital-análogo de energía y los sistemas de modulación electrónica-óptica.
“Comunicación óptica y computación de alto rendimiento, incluidos modelos de lenguaje grandes, dependiendo de la conversión de grandes cantidades de datos en dominios eléctricos utilizados para los dominios ópticos de almacenamiento y cálculo utilizados para la transferencia de datos”, Tantisai Lin Lin Lin Lin Lin Lin Lin Lin Lin Lin, Autoridad Senior del Ingeniero Eléctrico.
“Para integrarse con la electrónica para las tecnologías fotónicas, las interfaces entre ellas deben ser rápidas y la vista de energía”.
Se publica la investigación Fotónica de la naturalezaEl
Barrera de computación fotónica de hoy
Hoy, los convertidores electrónicos digitales a analógicos, seguidos de modulares electrónicas-ópticas, que realizan la tarea de convertir señales electrónicas digitales en señales fotónicas, que es un proceso que observa los sistemas transceptor modernos en el centro de datos. Sin embargo, este flujo de trabajo nacional a menudo puede ser complejo, multinivel e intensivo en energía.

La imagen de un artista en la electrónica y la óptica representa la transferencia de datos de alta velocidad al ilustrar el convertidor de digital a analógico electrónico-óptico. Crédito: Second Bay Studios.
“Cuando se calcula con la luz, toda la energía que está ahorrando, la velocidad que está obteniendo, debe compensarse con estas cajas electrónicas grandes, caras e ineficientes que son cero que necesita y llevarlas a ondas de signo, ondas cuadradas, ondas triviales o cualquier canciones de ondas significativas”, Lon-Frasto Griniang Grinia, Grinia GaievA Gaun, Griefer.
“Estas cosas son en realidad una barrera para varios tipos de computación fotónica … Entonces, la pregunta era: ¿podemos diseñar un nuevo modulador fotónico que recurra a los requisitos de estos convertidores electrónicos digitales a analógicos?”
El nuevo dispositivo Harvard solo lo proporciona. Utilizando las propiedades electrónicas calificadas de Neobat de litio de película delgada, puede convertir las entradas electrónicas digitales puras a señales ópticas analógicas a la velocidad de alcanzar 186 GB por segundo, una secuencia de más rápido que la velocidad de Internet en el hogar.
El dispositivo también puede habilitar el progreso en la fotónica de microondas, por ejemplo en contactos inalámbricos o de radar, ya que puede combinarse con la fotodética para realizar una conversión óptica a biogénica para crear señales de radiofrecuencia.
Finalmente, la computación, muy interesada en usar el método de computación óptica emergente, o electrones, está muy interesado porque es probable que los fotones procesen datos con paralelo y de manera más eficiente que la electrónica convencional.
“Es probable que nuestro trabajo aborde la barrera actual para la informática y los datos interconectados, especialmente en la tecnología de IA”, dijo Yawven Hu, un ex investigador post -Corical en Harvard CS y profesor asistente de la Universidad de Pekín.
La silicona mostró el proceso de fundición de similar
Para demostrar que su dispositivo funciona con precisión y velocidad con velocidad, lo prueban ópticamente codificando el conocido datos MNIST, generalmente utilizado en Benchmark en sistemas informáticos fotónicos.
El dispositivo de los investigadores fue fabricado por el proceso Lithium Neobet Foundry desarrollado por la Startup Hyperlight Corporation de Harvard, que existe para chips de silicio, que hoy se encuentra en cada teléfono y computadora y en la que se creó la revolución digital.
El equipo solo mostró que el dispositivo funciona para su aplicación específica, pero pueden crearlo de una manera de alto volumen y poco costosa, reflexionando sobre tecnología fotónica elegante que puede complementar la fotónica de silicona.
Más información:
Enlaces integrados de electroóptico digital a análisis para computación calificada y variedades de onda voluntarias, Fotónica de la naturaleza (2025). Dos: 10.1038/S415666-025-01719-9
Cotización: Digital de Analog en un paso suave: el dispositivo puede reemplazar los módulos de señal en las redes de fibra óptica (2025, 25 de agosto) desde agosto de 2525
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