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Lichtimpulse <>
DTXT_TITLE: Lichtimpulse - Optischer Modulator der IBM (2007)
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BESCHREIBUNG: Supercomputer im Laptop - IBM ebnet Weg für Chipentwicklung der Zukunft. Neue Technologie ersetzt Kupferdrähte durch Lichtimpulse / Supercomputer auf Chip möglich / Steigerung der Energieeffizienz.
Stuttgart, 6. Dezember 2007: Hochleistungsrechner bestehen heute oft aus mehreren Tausend Prozessorschaltstellen, die über ein kilometerlanges Netz aus Kupferdrähten miteinander verknüpft sind. Forscher aus dem IBM T.J. Watson Research Center in Yorktown Heights, USA, haben jetzt einen technologischen Durchbruch angekündigt, der es durch Verwendung von Lichtimpulsen ermöglichen kann, solche Supercomputer in einem Laptop PC unterzubringen.
Die IBM Forscher nutzen Lichtimpulse, um Informationen zwischen multiplen Prozessorkernen in Silizium zu übertragen. Dies ersetzt die elektrischen Signale durch Kupferdrähte. Diese technische Neuerung, auch als elektro-optischer Mach-Zehnder-Modulator aus Silizium bekannt, ist rund 100 bis 1.000 mal kleiner als ähnliche Modulatoren. Der Modulator konvertiert elekrische Signale in Lichtimpulse und könnte die Integration von optischen Routing-Netzwerken auf einzelnen Chips vorantreiben. Dies würde die Betriebskosten, den Stromverbrauch und die Hitzeentwicklung deutlich senken und die Kommunikationsbandbreite zwischen den Kernen im Vergleich zu "verdrahteten" Chips mehr als hundertfach erhöhen.
Im Bild:
IBM's optical modulator uses 'silicon nanophotonic waveguides,' to control the flow of light on a silicon chip. The waveguides are made of tiny silicon strips (marked by purple color) with dimensions 200 times smaller than the diameter of a human hair, in a silicon-on-insulator (SOI) wafer. Digital electrical signals are applied to the p+-i-n+ doped silicon nanophotonic waveguide through the electrodes (marked by gold color). Electrical charges (holes Ö green particles; electrons Ö red particles) are injected into the waveguide and change the optical properties of silicon, which is used to perform the modulation function.
BU:
RUBRIK: Forschung Technologie Fertigung
PRODUKTFAMILIE: Microelectronics
BILDART: Sachaufnahme
STICHWORTE: Optical Modulator, Prozessor, Kerne, Verdrahtung, Verdrahtungstechnologie, Prozessorkerne, Siliziumchip
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FARBE: farbig
FORMAT: Quer
ORIGINAL: Digital
BILDRECHTE: IBM
BILDQUELLE: IBM Pressroom USA, Photo Gallery, 06.12.2007
EINGABE: Dentz
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