光子晶体翻页:所有光学内存组件的最新发展
Yonatan Pugachov1, Moria Gulitski1, Dror Malka1
1Faculty of Engineering, Holon Institute of Technology (HIT), Holon 5810201, Israel.
Materials (Basel, Switzerland)
|October 14, 2023
概括
本综述探讨了使用光子晶体 (PC) 结构的全光学片 (FF). 这些先进的光学内存组件为未来的计算提供了高速和低功耗.
科学领域:
- 光子学 是一个光子学.
- 光学计算是指光学计算的应用.
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 全光学内存组件对于高速计算至关重要.
- 光子晶体 (PC) 结构为设备小型化和增强光物相互作用提供独特的光学特性.
- 纯光学翻页机 (FF) 是光学内存系统的关键组成部分.
研究的目的:
- 审查基于光子晶体 (PC) 结构的全光学片 (FF) 的最新进展.
- 探索这些光学FF的材料,机制和关键参数.
- 突出基于PC的光学FF的优势和潜在应用.
主要方法:
- 关于基于光子晶体 (PC) 的全光学拖鞋 (FFs) 的最新科学文献的审查.
- 分析使用波导,环共振器,散射棒和多模式干扰的拟议PC结构.
- 检查关键性能指标,包括响应时间,对比率和操作波长.
主要成果:
- 由于其独特的光学特性,光子晶体可以实现紧而高效的全光学片 (FFs).
- ,石化玻璃和化被确定为制造光学FF的合适材料.
- 介绍了利用共振腔和干扰机制的各种结构设计.
结论:
- 基于光子晶体 (PC) 的全光学片 (FF) 显示出显著的优势,如高速和低功耗.
- 这些光学FF显示了集成到先进的光学计算和内存系统的巨大潜力.
- 电脑材料与CMOS和光纤的兼容性提高了它们对各种应用的多功能性.


