На Кунашире в 2026 году откроют центр культуры с музеем и школой искусств
19:16
Жители Шикотана пожаловались губернатору на транспорт, ЖКХ и медпомощь
19:03
На Кунашире реконструируют дорогу до села Отрада
18:52
В нескольких домах Южно-Сахалинска ограничат водоснабжение на выходных
18:34
Лучших спортсменов Сахалина назвали по итогам "Сахалинского маяка"
18:24
Разрушенную лестницу японского храма в Корсакове заменят на новую
17:58
Объем северного завоза в Сахалинской области в 2026 году вырастит почти вдвое
17:36
Дальневосточные компании в сферах ИТ и транспорта чаще всего сталкивались с DDoS-атаками
17:20
Россияне скупают российские автомобили охотнее иномарок
17:10
Новые площадки для занятий спортом и отдыха появились в Южно-Сахалинске
17:05
За октябрь сахалинцы отсортировали более 280 тонн отходов
16:47
Список льготников на получение лекарств на Сахалине сократят: фейк в соцсетях
16:35
До шести лет тюрьмы грозит супругам с Курил за оборот немаркированного алкоголя
16:15
Бездомная собака напала на девочку в Углегорском районе
16:06
Лимаренко поручил помочь жителям пострадавшего от циклона дома в Южно-Курильске
15:39

На Сахалине представили сверхкомпактный источник света для оптоэлектроники

Ученым удалось получить элементы фотонных микросхем тоньше человеческого волоса в тысячи раз
Тематическое фото unsplash.com/Zan Lazarevic
Тематическое фото
Фото: unsplash.com/Zan Lazarevic

Сверхкомпактный источник света для оптоэлектронных микросхем, созданный российскими учеными, представили на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг" (16+), который проходит на Сахалине с 8 по 21 июля. Разработка позволит ускорить развитие отечественных решений в этой сфере, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на "ТАСС" (16+).

Устройство создали ученые Алферовского университета (участник консорциума Центра компетенций НТИ "Фотоника") и нескольких других научных центров. Источник света интегрирован в волновод — нитевидный нанокристалл из фосфида галлия. Этот материал практически не поглощает оптический сигнал.

— Обычно производительность компьютеров достигается за счет миниатюризации единичных электронных компонентов на больших интегральных микросхемах. Однако потенциал роста производительности подобных схем подходит к своему технологическому и фундаментальному пределу, — сказала и.о. проректора по науке Алферовского университета Иван Мухин. — Одним из наиболее перспективных вариантов развития микропроцессорной техники является переход к новому классу оптоэлектронных микросхем, сочетающих в себе преимущества классических электронных чипов с высоким быстродействием и низким энергопотреблением фотонных схем.

Как пояснил представитель научного центра, ученым удалось получить элементы фотонных микросхем "тоньше человеческого волоса в тысячи раз". Эти размеры позволяют разместить тысячи таких компонентов на чипе меньше подушечки пальца, что увеличит производительность и снизит энергопотребление подобных элементов компьютера.

229271
64
43