【素材/IT】シリコンからラマンレイザアビィーーーム!(ノ≧∀≦)ノ・‥…━━ 光コンピュータに一歩
1 :
pureφ ★:04/10/29 00:51:27 ID:???
シリコンレーザー−−光コンピュータの鍵を握る要素技術
情報を処理するのに電気ではなく光を使う光コンピュータを実現するうえで重要な技術
である、シリコンレーザー発振器がUCLAの電気工学者Bahram JalaliとOzdal Boyrazに
より開発され、Optics Express誌最新号に掲載された。
シリコンレーザーデバイスは既存のシリコン技術との相性が良いため登場が待ち望まれて
いたが、投入したエネルギーのほとんどを原子格子の振動として失ってしまうため、これ
まで成功していなかった。JalaliとBoyrazのブレイクスルーは、振動それ自体をレーザー
光の生成に利用したことだ。「私たちの方法では、ケイ素の自然な原子振動を光の増幅に
利用している。」(Jalali)
しかし、このレーザー光がデスクトップコンピュータの中でうなりをあげるのにはまだ
しばらくかかりそうだ。新しいレーザー材料の研究段階では一般的なことだが、彼らの
レーザーは電気を光に直接変換するのではなく、他のレーザーにより駆動されている。光
コンピュータを実現するためには電気を使ってシリコンレーザーを駆動しなければならな
い。また、シリコンチップに組み込める内蔵型の部品としてレーザーを開発していく必要
がある。
記事オリジナルはこちらです。
[email protected] 26 October 2004; | doi:10.1038/news041025-10
First silicon laser pulses with life
Mark Peplow
http://www.nature.com/news/2004/041025/full/041025-10.html Demonstration of a silicon Raman laser
Ozdal Boyraz and Bahram Jalali
Opt. Express 12, 5269-5273 (2004)
http://www.opticsexpress.org/abstract.cfm?URI=OPEX-12-21-5269 #シリコン導波路、25MHz、1675nm のパルスラマンレーザー
関連ページ
ラマンレーザ・ラマン増幅器
http://www.material.tohoku.ac.jp/~denko/Ramanamp_1.htm
2 :
名無しのひみつ:04/10/29 00:51:48 ID:7o9vDzFr
うふん
3 :
名無しのひみつ:04/10/29 00:55:42 ID:PUxx3pn0
いやん
4 :
名無しのひみつ:04/10/29 00:55:56 ID:h6Nt/mH/
あと何歩歩けば光コンピュータにたどり着くのだろう
5 :
名無しのひみつ:04/10/29 01:03:53 ID:FhOSsv3h
すごまじいことなんだろうが、ピンと来ない。
なんか可哀想で悪い気がしてきた。
6 :
名無しのひみつ:04/10/29 01:52:57 ID:FZ+YUJIQ
レーザービームっ!!(@u@ .:;)ノシ・‥…━━
7 :
名無しのひみつ:04/10/29 02:16:21 ID:Jl/eZ/Aw
>6
ふざけ(ry
8 :
名無しのひみつ:04/10/29 03:46:40 ID:/FGOKDR3
9 :
名無しのひみつ:04/10/29 07:06:16 ID:CLBxpMVm
ちきしょう、高卒のオレには理解できない。
やっぱり一生土方仕事か。
何が凄いのか解説をお願いします。
漏れもよく判らんが記事から推測すると、シリコンで半導体レーザが
作れたのが凄いらしい。... ということは、いまある半導体レーザって
シリコンじゃないってことだよなぁ。
誰か半導体物性に強い人降臨キボンヌ
12 :
名無しのひみつ:04/10/29 16:13:48 ID:qZveipT5
以下ビーム禁止
13 :
名無しのひみつ:04/10/29 16:15:35 ID:DVPcx2rm
14 :
名無しのひみつ:04/10/29 16:26:35 ID:LIImFbj8
なんだと
15 :
名無しのひみつ:04/10/29 22:22:08 ID:8CDjTUl/
つまりシリコンパッドからビームが出るワケだな?
16 :
名無しのひみつ:04/10/30 00:00:29 ID:B1Y2qgFQ
Cellチップは光インターフェース内蔵じゃなかったか?
17 :
名無しのひみつ:04/10/30 00:12:00 ID:iZfXZDPS
この記事だけだと、別に普通に日本でも似たようなことたくさん研究やられてるよ。
たぶん大きな違いはレーザー発振したということなんだと思うけど。
>>10 難しく考えすぎなのでは?
窒化ガリウム青色ダイオードで例えると
赤崎博士が世界初の窒化ガリウムで青色に発光するダイオード=この記事、現状
あとは、中村博士のような人が出てきて、光コンピュータに組み込めるように
してくれるのを待っている状態。
とか言ってみたりする。
今では周知のシリコンという材料の新しい使い方の端緒を見つけたということかな。
>>18 青いセロハンに照明当ててるのを青いダイオードにしてみましたってことだね?
21 :
名無しのひみつ:04/10/30 22:59:41 ID:1aum1ZOs
フォノン振動が励起源???
22 :
名無しのひみつ:04/10/31 00:00:14 ID:rYwCxoNf
>>21 いや、本来レーザーは電圧かけることで励起を行うけど今回は
電圧の変わりに光のエネルギーを使った光励起です。
で、励起された電子がフォノンを励起してそっから光(おそらく赤外域)
の光を出すということでしょう。とっても微弱な光だろうから使いもんになるか
わかんないけどね。
と、素人なりに言ってみたりする。
23 :
名無しのひみつ:04/10/31 04:02:33 ID:SsbfzNs3
今の半導体レーザーってGaAs以外になんかあったっけ
24 :
名無しのひみつ:04/10/31 10:37:48 ID:zQOgBbOB
GaNとかInGaNとかは?
ラピュタの中の人がんばってるな
量子コンピュータと光コンピュータは、どっちが早くて、どっちが早いの?
今まである半導体レーザーは正孔と電子が結合して、その禁制帯幅に対応する
エネルギーの光を出すことを利用しているんだけども、このラマンレーザーは
全く別の誘導ラマン効果を利用しているだぴょん。
光コンピュータの方を良く知らないので、ってゆーか全く知らないので
なぜ既存の半導体レーザーでは無く、ラマンレーザーで無いといけないのか知らないプー。
29 :
名無しのひみつ:04/11/01 16:56:23 ID:8khyWkKw
30 :
名無しのひみつ:04/11/01 19:49:39 ID:LpUx1D2c
ラマン=「愛人」?
愛人レイザービィィィム!!!!・・・・ラブモード全開!!!
>>26 PCで使うような技術ということでは光コンピュータの方が現実的でないか?
電子回路を光化してスループットを上げられる。
逆に、量子コンピュータは特殊な計算しかできないし。
32 :
名無しのひみつ:04/11/01 22:45:20 ID:Wfok0+sK
33 :
名無しのひみつ:04/11/01 23:03:44 ID:YyBd64M5
光コンピュータって言葉にはロマンを感じる
34 :
名無しのひみつ:04/11/01 23:18:58 ID:xyNLxJhX
つまり
使い慣れた材料(シリコン)で新しいデバイスを構成できる。
しかも(ラマン効果により)電気回路で云うところの半導体的な構成が作れるor作りやすいので開発の可能性が高い(まだ始まったばかりだが)。
といった意味なのか?
素人の俺はそう理解したのだが。
36 :
万年救護大本尊の朴蓮:04/11/01 23:46:21 ID:Fm8ELaqt
お前らのレスは難解だが、もしかして新しい
仏教用語かなんかか?
お釈迦さまだって額から
ビームが出せるんだぞ!
フォトニクス : 光をシリコンチップ上で働かせる
情報を運ぶ光ビームを効率よく制御できるシリコンチップが今週号に報告されている。
現在、世界中で大量のデータの相当部分が光ファイバーによって運ばれているが、情報の
処理と経路選定依然として、まず信号を操作が容易な電流に変換して行われるのがふつう
だ。そのため、全プロセスが遅くなり、使われる部品の数(したがって費用)が増大す
る。電気信号に変換するかわりに光を直接処理するシリコンデバイスの作成は、長い間努
力されてきた。シリコンは、エレクトロニクス産業で既に定着している製造技術が使える
ため望ましい材料だが、光の制御は得意ではない。
M Lipsonたちは光の波長に同調させた小さい構造中に光を閉じ込めることによって、光
ビームを正しい場所に導く働きをするシリコンの小さな変化に対して、ビームの感度を高
めることができることを示した。また、このような構造を2個連結して、光ビームが別の光
のオン・オフを切り替えられることを示した。
http://natureasia.com/japan/nature/updates/index.php?id=825&issue=7012
これ完成したらCNTトランジスタはどうなるの?
これの研究にもNECが参加してるんだよね。
pureφ ★さんっていくつ?
何の仕事してる人?
おしぇーてくだちぃ♥