Υπολογιστική

Από τις Επικοινωνίες στα Data Centers και Πέρα – Η Επανάσταση στα Φωτονικά Ενσωματωμένα Κυκλώματα Έτοιμη να Ανατρέψει τη Βιομηχανία

mm
Προσθέστε το Securities.io στις προτιμώμενες πηγές σας στο Google
Γνωστοποίηση: Η Securities.io μπορεί να λαμβάνει αμοιβή όταν χρησιμοποιείτε συνδέσμους προς προϊόντα που αξιολογούμε. Αυτό δεν επηρεάζει τις συντακτικές μας αξιολογήσεις. Δεν είμαστε εγγεγραμμένος επενδυτικός σύμβουλος· το παρόν δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Διαβάστε τη γνωστοποίηση συνεργατών.
Photonic

Μια νέα μελέτη αποκάλυψε την ανάπτυξη κλιμακώσιμων φωτονικών ενσωματωμένων κυκλωμάτων χρησιμοποιώντας την ανόργανη ένωση λίθιο ταντάλ (LiTaO3), ένα διαμαγνητικό στερεό που δεν διαλύεται στο νερό. Οι ερευνητές του EPFL έχουν σημειώσει σημαντικές προόδους στις οπτικές τεχνολογίες με δυνατότητα ευρείας εμπορικής εφαρμογής.

Ένα φωτονικό ενσωματωμένο κύκλωμα (PIC) είναι ένα μικροchip που περιέχει φωτονικά στοιχεία που χρησιμοποιούν φως ή φωτόνια αντί για ηλεκτρικά στοιχεία όπως τρανζίστορ, πηνία και αντιστάτες, που διευκολύνουν τη ροή ηλεκτρονίων. Τα φωτονικά chip χρησιμοποιούν οπτικά στοιχεία όπως λέιζερ, κυματοδηγούς και πολωτές για να χειρίζονται τα φωτόνια.

Ένα φωτονικό chip αξιοποιεί τα φωτόνια αντί για ηλεκτρόνια για την επεξεργασία και διανομή πληροφοριών. Η χρήση του φωτός αντί για την ηλεκτρισμό επιτρέπει σε αυτήν την τεχνολογία να ξεπεράσει τους περιορισμούς της ηλεκτρονικής, όπως η παραγωγή θερμότητας.

Αυτό επιτρέπει στα PICs να προσφέρουν τα πλεονεκτήματα χαμηλών θερμικών επιδράσεων, μεγάλης χωρητικότητας ενσωμάτωσης, μικροποίηση και υψηλότερης ταχύτητας. Ταυτόχρονα, τα PICs είναι συμβατά με τις υπάρχουσες ροές επεξεργασίας, επιτρέποντας χαμηλότερες τιμές, μαζική παραγωγή και υψηλή απόδοση.

Ως αποτέλεσμα, τα PICs βρήκαν εφαρμογές σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, από την αυτοκινητοβιομηχανία μέχρι την αστρονομία, την ανίχνευση, τη βιοϊατρική και τις επικοινωνίες δεδομένων. Καθώς οι επιστήμονες και οι ερευνητές συνεχίζουν να εργάζονται στα PICs για να τα βελτιώσουν, μπορούν να δουν ακόμη περισσότερες εφαρμογές και να σηματοδοτήσουν μια νέα τεχνολογική εποχή.

Μέχρι σήμερα, τα PICs έχουν επαναστατήσει τα συστήματα υπολογιστών και τις οπτικές επικοινωνίες. Ωστόσο, τα βασισμένα σε πυρίτιο PICs ηγούνται της αγοράς μέχρι τώρα λόγω της οικονομικής αποδοτικότητάς τους και της δυνατότητας ενσωμάτωσής τους με τις υπάρχουσες τεχνολογίες κατασκευής ημιαγωγών.

Παρά τους περιορισμούς του εύρους ζώνης ηλεκτροοπτικής διαμόρφωσης των βασισμένων σε πυρίτιο PICs, τα οπτικά transceiver chip σε τεχνολογία silicon-on-insulator έχουν ευρέως εμπορευματοποιηθεί. Ωστόσο, πρόσφατα, οι πλατφόρμες wafer λιθίου νιόμπατ (LNOI), γνωστές για τον ανώτερο συντελεστή Pockels που είναι απαραίτητος για υψηλής ταχύτητας οπτική διαμόρφωση, έχουν αρχίσει να κερδίζουν προσοχή.

Τα ηλεκτροοπτικά PICs που βασίζονται σε λίθιο νιόμπατ (LiNbO3) παρουσιάζουν τεράστιες δυνατότητες λόγω του ισχυρού συντελεστή Pockels, βρίσκοντας εφαρμογές στην υψηλής απόδοσης υπολογιστική, στους φωτονικούς επιταχυντές για AI και στις επικοινωνίες data-center.

Ωστόσο, υπάρχει ένας λόγος που το λίθιο νιόμπατ δεν έχει δει ευρύτερη υιοθέτηση και εμπορική ενσωμάτωση μέχρι τώρα. Οι λόγοι είναι οι πολύπλοκες απαιτήσεις παραγωγής, το περιορισμένο μέγεθος wafer και το υψηλό κόστος ανά wafer, που περιορίζουν τη βιομηχανική του χρήση.

Η τεχνολογία είναι ακριβή επειδή δεν υπάρχουν υπάρχουσες εφαρμογές υψηλού όγκου όπως αυτές που επιτάχυναν την υιοθέτηση της φωτονικής τεχνολογίας silicon-on-insulator (SOI).

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, τα βασισμένα σε πυρίτιο PICs έχουν μεταβεί γρήγορα από την ακαδημαϊκή έρευνα στην ευρεία χρήση στα data centers, καθοδηγούμενα από την οικονομική αποδοτικότητα και τη διαθεσιμότητα μεγάλου όγκου wafer SOI. Παρασκευασμένα με τεχνικές smart-cut, αυτά τα wafer SOI έχουν επιτρέψει την κατασκευή της φωτονικής πυριτίου και, πιο σημαντικά, χρησιμοποιούνται ευρέως στην καταναλωτική μικροηλεκτρονική.

Για να το θέσουμε σε πλαίσιο, πάνω από 3 εκατομμύρια wafer SOI με διάμετρο 300 mm παράγονται παγκοσμίως κάθε χρόνο.

Ωστόσο, χάρη στη νέα μελέτη, η οποία χρησιμοποίησε λίθιο ταντάλ (LiTaO3) για ηλεκτροοπτικά PICs, τα πράγματα μπορεί τελικά να αλλάξουν για αυτά.

Το LiTaO3, παρόμοιο στη κρυσταλλική δομή με το LiNbO3 αλλά με βαρύτερα άτομα Ta που αντικαθιστούν το Nb, προσφέρει μεγαλύτερη πυκνότητα μάζας και ισχυρότερους χημικούς δεσμούς, ενισχύοντας τη δύναμη και τη χημική σταθερότητα. Η μεγαλύτερη οπτική του ζώνη ενεργειακής διαφοράς επιτρέπει επίσης τη μη γραμμική οπτική μετατροπή στο ορατό και ακόμη και στο υπεριώδες φάσμα και παρουσιάζει σημαντικά μειωμένη οπτική ανισοτροπία, καταστέλλοντας την ανάμειξη λειτουργιών.

Επιπλέον, η αποδοτικότητα διαμόρφωσης και των δύο υλικών αναμένεται να είναι σχεδόν ταυτόσημη, αλλά το μεγαλύτερο όριο οπτικής ζημίας του LiTaO3 το καθιστά πολύ σημαντικό για εφαρμογές υψηλής ισχύος.

Ήδη ευρέως χρησιμοποιούμενο σε εμπορικά φίλτρα 5G ραδιοσυχνότητας, το LiTaO3 προβλέπεται να φτάσει σε παραγωγική ικανότητα 750.000 wafer lithium tantalate-on-insulator (LTOI) ετησίως, ενδεχομένως επιτρέποντας την οικονομική κλιμακώσιμη κατασκευή PICs βασισμένων σε LiTaO3.

LiTaO3 PICs για Κλιμακώσιμη Κατασκευή

Η τελευταία μελέτη, δημοσιεύτηκε στο Nature και χρηματοδοτήθηκε από το Ελβετικό Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών (SNSF) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC), κάνει πρόοδο στην επίτευξη κλιμακωσιμότητας στην παραγωγή μεγάλου όγκου και χαμηλού κόστους ηλεκτροοπτικών PICs που είναι προηγμένα και θα εξυπηρετήσουν τον μελλοντικό κόσμο με καλύτερο τρόπο.

Αυτό έγινε δυνατό με τη βοήθεια του λίθιου ταντάλ, ενός υλικού στενά σχετικού με το λίθιο νιόμπατ (LN) — ένα πολυλειτουργικό φεροηλεκτρικό κρύσταλλο που αποτελείται από οξυγόνο, λίθιο και νιόμπατ, το οποίο είναι η βάση της σύγχρονης φωτονικής και αποτελεί βασικό υλικό για οπτικούς διαμορφωτές, κινητά τηλέφωνα, οπτικούς κυματοδηγούς και πιεζοηλεκτρικούς αισθητήρες.

Όπως το λίθιο νιόμπατ (LiNbO3), το λίθιο ταντάλ (LiTaO3) διαθέτει φανταστικές ηλεκτροοπτικές ιδιότητες, αλλά προσφέρει επίσης επιπλέον πλεονεκτήματα: κόστος και κλιμακωσιμότητα. Το LiTaO3 παρουσιάζει επίσης πολύ χαμηλότερη διπλοδιάθλαση, επιτρέποντας κυκλώματα υψηλής πυκνότητας και ευρυζωνική λειτουργία σε όλα τα τηλεπικοινωνιακά ζώνη σε σύγκριση με το LiNbO3.

Δεδομένου ότι η βιομηχανία τηλεπικοινωνιών χρησιμοποιεί ήδη εκτενώς αυτό το υλικό σε φίλτρα 5G ραδιοσυχνότητας, το LiTaO3 μπορεί να βοηθήσει στην υπέρβαση των εμποδίων του λίθιου νιόμπατ.

Έτσι, οι επιστήμονες του EPFL, υπό την ηγεσία του Καθηγητή Tobias J. Kippenberg και του Xin Ou, καθηγητή στο Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology, δημιούργησαν μια πλατφόρμα PIC βασισμένη σε λίθιο ταντάλ.

Αυτό το νέο PIC αξιοποιεί τις εγγενείς ιδιότητες του LiTaO3 για να κάνει τα υψηλής ποιότητας PICs πιο οικονομικά βιώσιμα, μετασχηματίζοντας το πεδίο των ηλεκτροοπτικών PICs. Η μελέτη έδειξε ότι το λίθιο ταντάλ μπορεί να χαραχθεί για τη δημιουργία PICs χαμηλής απώλειας χρησιμοποιώντας μια διαδικασία κατασκευής βασισμένη σε βήμα deep ultraviolet (DUV) καθώς και έναν διαμορφωτή Mach–Zehnder (MZM) από λίθιο ταντάλ. Η πλατφόρμα υποστηρίζει επίσης τη δημιουργία μικροσυνδυαστών σολιτόν, που αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη νέα προσέγγιση για τη σύνθεση σήματος μικροκυμάτων βασισμένη σε φωτονική.

Για να επιτύχουν αυτό το μεγάλο επίτευγμα, η ομάδα ανέπτυξε μια μέθοδο συγκόλλησης wafer για το λίθιο ταντάλ, η οποία λειτουργεί με γραμμές παραγωγής SOI.

Οι ερευνητές κατασκεύασαν LiNbO3 σε δομές lithium niobate-on-insulator (LNOI) για να προσφέρουν μια εντελώς νέα κατηγορία ηλεκτροοπτικών PICs με εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα και χαμηλή τάση. Σύμφωνα με τη μελέτη, αυτά τα PICs μπορούν να γίνουν αναπόσπαστο μέρος των μελλοντικών ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων επικοινωνίας.

Η κατασκευή έγινε χρησιμοποιώντας την τεχνική smart-cut. Αυτή η κατασκευή του LTOI είναι πιο στενά ευθυγραμμισμένη με την παραγωγή μεγάλου όγκου εμπορικών wafer SOI, προσφέροντας μεγαλύτερη αποδοτικότητα και χαμηλότερο κόστος παραγωγής.

Στη συνέχεια, η ομάδα κάλυψε το wafer με άνθρακα και ξεκίνησε τη χάραξη διαμορφωτών, οπτικών κυματοδηγών και μικροαντιστατών υψηλής ποιότητας. Συνδύασαν δύο τεχνικές για τη χάραξη του wafer: φωτολιθογραφία DUV, η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία προτύπων με ελεγχμένο φως, και ξηρή χάραξη, η οποία αφαιρεί υλικό εκθέτοντάς το σε ιόντα. Αρχικά αναπτυγμένη για το λίθιο νιόμπατ, αυτή η διαδικασία χάραξης προσαρμόστηκε αργότερα για να χαράξει το πιο σκληρό και αδρανές λίθιο ταντάλ.

Η χάραξη προσαρμόστηκε ώστε να ελαχιστοποιήσει τις οπτικές απώλειες, κάτι που είναι κρίσιμο για την επίτευξη υψηλών επιδόσεων στα φωτονικά κυκλώματα.

Ως αποτέλεσμα, οι ερευνητές πέτυχαν την κατασκευή PICs από λίθιο ταντάλ, τα οποία είναι εξαιρετικά αποδοτικά και έχουν ποσοστό οπτικής απώλειας μόλις 5,6 dB/m στο τηλεπικοινωνιακό μήκος κύματος.

Όπως σημειώθηκε παραπάνω, ο ηλεκτροοπτικός MZM — που χρησιμοποιείται σήμερα σε υψηλής ταχύτητας οπτική επικοινωνία μέσω οπτικών ινών — ήταν ένα ακόμη σημείο-κλειδί αυτής της μελέτης. Η ηλεκτροοπτική ζώνη ζώνης του MZM από λίθιο ταντάλ έφτασε τα 40 GHz ενώ προσέφερε προϊόν μισής κυματομορφής τάσης-μήκους 1,9 V·cm. Σύμφωνα με τη μελέτη:

Η διαδικασία μας είναι πλήρως σε κλίμακα wafer και βασίζεται στη φωτολιθογραφία deep-ultraviolet, θέτοντας τα θεμέλια για την κλιμακώσιμη κατασκευή υψηλής απόδοσης ηλεκτροοπτικών PICs που μπορούν να αξιοποιήσουν την κλίμακα της κατασκευής wafer LTOI για φίλτρα 5G.

Με αυτόν τον τρόπο, τα LTOI PICs της μελέτης επιτυγχάνουν παρόμοιες απώλειες και ηλεκτροοπτικές επιδόσεις με την καλά εδραιωμένη τεχνολογία LNOI, η οποία έχει σημαντικό δυναμικό για χρήση σε διασυνδέσεις data-center, μακροπρόθεσμες οπτικές επικοινωνίες και κβαντική φωτονική. Σύμφωνα με τον Chengli Wang, συγγραφέα της μελέτης:

Η μελέτη κατάφερε επίσης να δημιουργήσει σολιτόν μικροσυνδυαστές διατηρώντας εξαιρετικά αποδοτικές ηλεκτροοπτικές επιδόσεις. Αυτοί οι σολιτόν μικροσυνδυαστές διαθέτουν μεγάλο αριθμό συνεκτικών συχνοτήτων και, όταν συνδυάζονται με δυνατότητες ηλεκτροοπτικής διαμόρφωσης, είναι ιδιαίτερα κατάλληλοι για εφαρμογές όπως παράλληλο συνεκτικό LiDAR και φωτονική υπολογιστική.

Ευρείς Πραγματικές Εφαρμογές των Φωτονικών Κυκλωμάτων Λιθίου Ταντάλ

Η ανάπτυξη φωτονικών ενσωματωμένων κυκλωμάτων (PICs) χρησιμοποιώντας λίθιο ταντάλ (LiTaO3) αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία, δεδομένων των πολυάριθμων πραγματικών εφαρμογών του σε διάφορους τομείς. Κάποιες βασικές περιοχές που θα μπορούσαν να ωφεληθούν από αυτήν την πρόοδο περιλαμβάνουν τα data centers, τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν αυτά τα PICs για τη διαχείριση τεράστιων ποσοτήτων κυκλοφορίας δεδομένων και τη μείωση της καθυστέρησης.

Στις τηλεπικοινωνίες, τα λίθια ταντάλ είναι ήδη σε χρήση. Ενσωματώνοντάς τα σε PICs, μπορούμε να απλοποιήσουμε τη μετάβαση σε υπερσύγχρονα ασύρματα συστήματα επικοινωνίας. Εν τω μεταξύ, οι MZM μπορούν να βελτιώσουν τα ποσοστά μετάδοσης δεδομένων σε δίκτυα οπτικών ινών.

Η υπολογιστική είναι ένας άλλος τομέας όπου η υπερυψηλή ταχύτητα που προσφέρουν αυτά τα PICs μπορεί να βοηθήσει τις δυνατότητες επεξεργασίας, ενώ η κβαντική υπολογιστική μπορεί να ωφεληθεί από την υψηλή αποδοτικότητα και τη χαμηλή διπλοδιάθλαση των PICs από λίθιο ταντάλ. Η καταναλωτική ηλεκτρονική είναι ακόμη ένας τομέας που μπορεί να αξιοποιήσει τα PICs από λίθιο ταντάλ για καλύτερη απόδοση συσκευών.

Στη συνέχεια υπάρχει το LiDAR (Light Detection and Ranging), το οποίο μπορεί να γίνει πιο ακριβές για χρήση σε αυτόνομα οχήματα, γεωργία, καιρικές συνθήκες, πλοήγηση, βιοποικιλότητα, χαρτογράφηση και πολλά άλλα.

Άλλες βιομηχανίες που μπορούν να ωφεληθούν περιλαμβάνουν τους αισθητήρες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην ιατρική, τη βιομηχανική και την περιβαλλοντική παρακολούθηση, καθώς και στην υγειονομική περίθαλψη, όπου τα προηγμένα PICs μπορούν να βοηθήσουν στην πρώιμη διάγνωση και τον σχεδιασμό θεραπείας.

Όπως είδαμε, η αξιοποίηση των μοναδικών ιδιοτήτων του λίθιου ταντάλ επιτρέπει στα PICs να προσφέρουν βελτιωμένη απόδοση, κλιμακωσιμότητα και οικονομική αποδοτικότητα. Αυτά τα οφέλη καθιστούν τα PICs βασισμένα σε λίθιο ταντάλ ιδιαίτερα κατάλληλα για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών που απαιτούν υψηλής ταχύτητας, υψηλής αποδοτικότητας οπτικές λύσεις.

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε γιατί τα λέιζερ θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στις επόμενες δεκαετίες.

Εταιρείες που Μπορούν να Ωφεληθούν από αυτήν την Πρόοδο 

Η τελευταία πρόοδος στα PICs έχει βαθιές περιπτώσεις χρήσης, όπως συζητήσαμε παραπάνω· τώρα, ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικές εταιρείες που μπορούν να ωφεληθούν από αυτήν τη νέα τεχνολογία:

#1. Lumentum Holdings Inc. (LITE)

Η Lumentum είναι πάροχος οπτικών και φωτονικών προϊόντων, καλύπτοντας την αγορά των λέιζερ και των επικοινωνιών μέσω των τμημάτων Lasers και OpComms. Η εταιρεία έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς 3,12 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ οι μετοχές της (LITE: NASDAQ) διαπραγματεύονται στα 46,28 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 11,71% YTD. Το EPS (TTM) είναι -5,26, και το P/E (TTM) είναι -8,81.

LITE Διάγραμμα τιμής

Για τα πρόσφατα τριμηνιαία αποτελέσματα, η Lumentum ανέφερε καθαρά έσοδα 366,5 εκατομμυρίων δολαρίων, ελαφρώς υψηλότερα από τις εκτιμήσεις. Ωστόσο, σημειώθηκε πτώση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, εν μέρει λόγω προβλημάτων αποθεμάτων που αντιμετώπισαν οι πελάτες τηλεπικοινωνιών.

Το μη-GAAP καθαρό εισόδημα ήταν 19,6 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η GAAP καθαρή ζημιά ήταν 127 εκατομμύρια δολάρια. Το GAAP μικτό περιθώριο μειώθηκε στα 16,2%, ενώ το μη-GAAP μικτό περιθώριο μειώθηκε στο 32,6%. Τα συνολικά μετρητά, τα ισοδύναμα μετρητών και οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις της εταιρείας επίσης μειώθηκαν στα 870,9 εκατομμύρια δολάρια, κυρίως λόγω μιας αποπληρωμής 323 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετατρέψιμα ομόλογα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Alan Lowe, ωστόσο, είναι αισιόδοξος για την ανάκαμψη του τομέα τηλεπικοινωνιών και έχει εκφράσει εμπιστοσύνη στην ικανότητα της εταιρείας να εκμεταλλευτεί την αυξανόμενη ζήτηση για data centers cloud που οδηγούνται από AI.

#2. Infinera Corporation (INFN)

Η Infinera Corporation παρέχει προηγμένα οπτικά ημιαγωγούς και λύσεις οπτικού δικτύου σε επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, φορείς και παρόχους cloud. Η εταιρεία έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς 1,27 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στα 5,46 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 14,95% YTD. Το EPS (TTM) είναι -0,34, και το P/E (TTM) είναι -16,04.

Για το 2ο τρίμηνο του 2024, η εταιρεία ανακοίνωσε 306,9 εκατομμύρια δολάρια σε GAAP έσοδα, μειωμένα από 453,5 εκατομμύρια δολάρια στο προηγούμενο τρίμηνο. Το GAAP μικτό περιθώριο, εν τω μεταξύ, ήταν 36,0%, ξανά μείωση από το 38,6% στο 4Q23 και 37,5% στο 1Q23. Για το τρίμηνο, το GAAP λειτουργικό περιθώριο ήταν 14%, και η GAAP καθαρή ζημιά ήταν 61,4 εκατομμύρια δολάρια.

Το μη-GAAP μικτό περιθώριο ήταν 36,6%, το μη-GAAP λειτουργικό περιθώριο ήταν 8,4% και η μη-GAAP καθαρή ζημιά ήταν 38,3 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία παρήγαγε 24 εκατομμύρια δολάρια λειτουργικού ταμειακού ροής και ελεύθερο ταμειακό ρεύμα 16 εκατομμυρίων δολαρίων, καταλήγοντας το τρίμηνο με μετρητά, ισοδύναμα μετρητών και περιορισμένα μετρητά ύψους 192,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος David Heard χαρακτήρισε το 1Q24 ως σημαντικό τρίμηνο, σημειωμένο από σημαντική κίνηση πελατών, RFP και νίκες σχεδιασμού.

Συμπερασματικές Σκέψεις

Ενώ τα PICs βασισμένα στη φωτονική πυρίτιο έχουν ηγηθεί παγκοσμίως με ευρεία χρήση στις τηλεπικοινωνίες και τα data centers τις τελευταίες δεκαετίες, τα πράγματα θα γίνουν ακόμη πιο ενδιαφέροντα με την επόμενη γενιά των PICs που κάνει την εμφάνισή της.

Τα υπερυψηλής ταχύτητας PICs βασισμένα σε ηλεκτροοπτικά υλικά θα διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο σε ενεργειακά αποδοτικά data centers, φίλτρα 5G και 6G ραδιοσυχνότητας, οπτικές επικοινωνίες, και, το σημαντικότερο, σε υπολογισμούς υψηλής απόδοσης που καθοδηγούνται από φορτία εργασίας AI.

Φυσικά, για να συμβεί αυτό, χρειαζόμαστε κλιμακώσιμη, χαμηλού κόστους κατασκευή, κάτι που η τελευταία μελέτη πέτυχε χρησιμοποιώντας LiTaO3, το οποίο, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι ανώτερο από το LiNbO3. Η συμβατότητα με τις υπάρχουσες γραμμές παραγωγής καθιστά αυτή τη νέα μέθοδο εξαιρετικά ελκυστική. Υποσχένεται χαμηλού κόστους επόμενης γενιάς ηλεκτροοπτικά PICs με ευρεία εφαρμοσιμότητα σε διάφορους κλάδους.

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε πώς η νέα έρευνα στη φωνονική μπορεί να επαναπροσδιορίσει τις συσκευές επικοινωνίας.

Ο Gaurav ξεκίνησε να交易uje κρυπτονομίσματα το 2017 και από τότε έχει ερωτευθεί με τον κρυπτοχώρο. Το ενδιαφέρον του για όλα τα κρυπτονομίσματα τον μετέτρεψε σε συγγραφέα που ειδικεύεται σε κρυπτονομίσματα και blockchain. Σύντομα βρέθηκε να εργάζεται με εταιρείες κρυπτονομισμάτων και μέσα ενημέρωσης. Είναι επίσης μεγάλος θαυμαστής του Batman.