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Neueste Forschungsergebnisse könnten Computer bis auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigen

 

Forschern gelang die Entwicklung einer neuen Technik zur Bildung perfekter kleiner Kristalle höchster optischer Qualität. Diese Entwicklung könnte eine neue Ära ultraschneller Computer und Kommunikationssysteme einläuten, die statt mit Elektronen mit Photonen arbeiten. Diese so genannten photonischen Kristalle könnten nach Ansicht von Professor Geoffrey Ozin vom Chemischen Institut der Universität Toronto sowohl die Geschwindigkeit als auch die Bandbreite von Kommunikationssystemen substantiell verbessern. «All die Möglichkeiten, die photonische Kristalle hinsichtlich der Leitung und Umlenkung von Licht auf unglaublich kleinem Raum zu bieten haben, können durch entsprechende Anordnung von nur mikrometergrossen photonischen Kristallen in nur einer Ebene erreicht werden», so Professor Ozin. «Dieser Durchbruch stellt möglicherweise den entscheidenden Schritt auf dem Weg zur Entwicklung miniaturisierter optischer Komponenten für die nächste Generation volloptischer Computer und Kommunikationssysteme dar.» Diese in der Juni-Ausgabe der Zeitschrift Advanced Functional Materials beschriebene Technik schneidet geometrisch und räumlich wohldefinierte Strukturen in eine Oberfläche. Diese Oberflächenreliefs werden dann synthetischen Mikrokügelchen in einer alkoholischen Lösung ausgesetzt. Diese Mikrokügelchen dringen ausschliesslich in die Reliefmuster der Oberfläche ein und stellen sich eigenständig zu perfekt angeordneten MikroStrukturen zusammen - den photonischen Kristallen. Diese Kristalle verfügen über die Eigenschaft, als winzige optische Komponenten Photonen in optischen Schaltungen steuern zu können, ebenso wie Halbleitertransistoren in elektronischen Schaltungen Elektronen steuern. Professor Ozin, der aufgrund seiner Leistungen spezielle Förderung durch das Forschungsförderungsprogramm der kanadischen Regierung (Canada Research Chair) erfährt, erachtet diese Forschungsergebnisse als Schritt in Richtung einer substanziellen Verkleinerung optischer Komponenten, Geräte und Schaltungen.

 
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Modified: 24. 05. 2021 by Roger Stahn (Webmaster) 
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