သင့်ရဲ့နိုင်ငံသို့မဟုတ်ဒေသကိုရွေးချယ်ပါ။

EnglishFrançaispolskiSlovenija한국의DeutschSvenskaSlovenskáMagyarországItaliaहिंदीрусскийTiếng ViệtSuomiespañolKongeriketPortuguêsภาษาไทยБългарски езикromânescČeštinaGaeilgeעִבְרִיתالعربيةPilipinoDanskMelayuIndonesiaHrvatskaفارسیNederland繁体中文Türk diliΕλλάδαRepublika e ShqipërisëአማርኛAzərbaycanEesti VabariikEuskera‎БеларусьíslenskaBosnaAfrikaansIsiXhosaisiZuluCambodiaსაქართველოҚазақшаAyitiHausaКыргыз тилиGalegoCatalàCorsaKurdîLatviešuພາສາລາວlietuviųLëtzebuergeschmalaɡasʲМакедонскиMaoriМонголулсবাংলা ভাষারမြန်မာनेपालीپښتوChicheŵaCрпскиSesothoසිංහලKiswahiliТоҷикӣاردوУкраїнаO'zbekગુજરાતીಕನ್ನಡkannaḍaதமிழ் மொழி

ပိုမိုမြန်ဆန်။ ပိုမိုအားကောင်းသည့် Photonic ချစ်ပ်များသည်စက်မှုလုပ်ငန်းတိုးတက်လာသည်။

1965 ခုနှစ်တွင် Intel ၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Gordon Moore သည် Moore ၏ဥပဒေကိုအဆိုပြုထားသည်မှာ Moore ၏ဥပဒေကိုအဆိုပြုထားသည်။သို့သော်ဆယ်စုနှစ်များစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးအပြီးတွင်ဆီလီကွန်အခြေစိုက်အီလက်ထရောနစ်ချစ်ပ်များသည်သူတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသီအိုရီကန့်သတ်ချက်များနီးပါးရှိသည်။

Photonic ချစ်ပ်များပေါ်ပေါက်လာခြင်းသည် Moore ဥပဒေ၏ကန့်သတ်ချက်များမှတစ်ဆင့်ချိုးဖောက်ရန်အတွက်အဓိကနည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။

မကြာသေးမီကဟောင်ကောင်တက္ကသိုလ်မှသုတေသီများနှင့်ပူးပေါင်းပြီးဟောင်ကောင်တက္ကသိုလ်မှသုတေသီများနှင့် ပူးပေါင်း. ဦး ဆောင်သောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည်ဟောင်ကောင်တက္ကသိုလ်မှသုတေသီများနှင့် ပူးပေါင်း. မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်ဖိုတွန်ချစ်ပ်ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ဤချစ်ပ်သည်ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီးစွမ်းအင်ကိုပိုမိုမြန်ဆန်ပြီးစွမ်းအင်လျော့နည်းသွားသည်။

သုတေသနကိုဖေဖော်ဝါရီလ 29 ရက်နေ့တွင် "သဘာဝတရား" တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။Integrium Niobiumate Microwabate Microwe Microwe Microwave Microwave Photonic ချစ်ပ်များသည်အစဉ်အလာအီလက်ထရောနစ်ပရိုဆက်ဆာများထက်အဆ 1000 အဆ 1000 ထက်ပိုမြန်သည်။

Photonic ချစ်ပ်များ၏အယူအဆသည်အကျွမ်းတ 0 င်မဟုတ်တော့ပါ။ဥပမာအားဖြင့်, 2022 ဒီဇင်ဘာတွင်ပါမောက္ခ Zou Weiwen မှပါမောက္ခ Zou weiwen မှအီလက်ထရွန်နစ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာလျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဌာနမှလျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဌာနမှပါမောက္ခ Zou Weiwen ဦး ဆောင်သောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာနှင့်အတူ photonics များကို ဖြတ်. ဆန်းသစ်သောအယူအဆကိုအဆိုပြုထားသည်။သူတို့က Photonic Tensor processing charm အသစ်ကိုတီထွင်နိုင်သည့်မြင့်မားသော Tensor convertution စစ်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းများနိုင်စွမ်းကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ရလဒ်များကို "Nature of Nothit" ခေါင်းစဉ်အရ "ခေါင်းစဉ်" တွင် Photonic ချစ်ပ်များအပေါ် အခြေခံ. အမိန့်ပေးသည့် Tensor Stream Mode ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ "

ထို့အပြင်တရုတ်သုတေသီများသည် Photonic ပေါင်းစပ်ထားသော circuits, photonic transistors များနှင့် optical computing တွင်သိသိသာသာအောင်မြင်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ဤအောင်မြင်မှုများသည် Photonic Chet Technology တွင်တရုတ်၏အားသာချက်ကိုပြသရုံသာမကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ photonic chip industry ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်သိသိသာသာပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။

လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်း Photonic Technology သည်နောက်ဆက်တွဲသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ, အတုဥာဏ်,၎င်းသည်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများမှနိုင်ငံတကာစျေးကွက်တွင် ဦး ဆောင်နေရာတစ်ခုကိုထိန်းသိမ်းရန်အဓိကနည်းပညာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။

ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင် Photonic Chip သည်ဒေတာရယူခြင်း, ဂီယာရယူခြင်း, ကွန်ယက်သိုလှောင်ခြင်းနှင့် display အတွက် optical chip များကိုအသုံးပြုသောချစ်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။Photon chips သည်လက်ရှိခေတ်တွင်အားသာချက် 2 ခု မှလွဲ. စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။

အားသာချက် 1 - မြင့်မားသောတွက်ချက်မှုမြန်နှုန်း, စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းခြင်းနှင့်အနိမ့်အမြင့်အလင့်ချမ်းမှုနိမ့်

ရိုးရာအီလက်ထရောနစ်ချစ်ပ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် Photonic ချစ်ပ်များတွင်အားသာချက်များစွာရှိပြီးအဓိကအားဖြင့်မြန်နှုန်းမြင့်နှင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပါးသည်။optical signals သည်အလင်း၏အမြန်နှုန်းဖြင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်း,အကောင်းဆုံးကတော့ Photonic ချစ်ပ်များသည် Electronic ချစ်ပ်များထက်အဆ 1000 ခန့်တွက်ချက်သည်။Photon Computing သည်စွမ်းအင်လျော့နည်းသွားသည်။တူညီသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုနှင့်အတူ Pothonic Devices သည်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများထက်အကြိမ်ပေါင်းရာပေါင်းများစွာပိုမြန်သည်။

ထို့အပြင်အလင်းသည်အပြိုင်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရင့်ကျက်သောလှိုင်းအလျားတိုင်းဌာနခွဲများအတွက်သဘာဝစွမ်းရည်ရှိပြီး photonic chats photonic ချစ်ပ်များ၏အချက်အလက်များ, သိုလှောင်ခြင်းနှင့် bandwidth တို့ကိုများစွာမြှင့်တင်ရန်။ကြိမ်နှုန်း, လှိုင်းအလျား, polarization ပြည်နယ်နှင့်အလင်းလှိုင်းတံပိုး၏အဆင့်သည်ကွဲပြားခြားနားသောဒေတာများကိုကိုယ်စားပြုနိုင်သည်။ဤဝိသေသလက္ခဏာများသည် parals computing တွင် potons များကိုအပြိုင်ကွန်ပျူတာတွင်တပ်ဆင်ထားသည်, ကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းစဉ်အများစုတွင် "matrix မြှား" ပါ 0 င်သည်။

ယေဘုယျအားဖြင့် Photonic ချစ်ပ်များသည်တွက်ချက်မှုအနိမ့်ဆုံးအမြန်နှုန်း, စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနိမ့်ကျခြင်း,

အားသာချက် 2: ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်များ

ပေါင်းစပ်ထားသော circuit chips များနှင့်မတူဘဲ Photonic ချစ်ပ်များသည်ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်များကိုအတော်လေးနိမ့်ကျသည်။အမြင့်ဆုံးနည်းပညာဆိုင်ရာအတားအဆီးများသည် Epitaxial Design နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွင်ရှိသည်။အလင်းရောင်လမ်းကြောင်းသည်မြန်နှုန်းမြင့်, စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့် crosstalk တို့ကဲ့သို့သောအားသာချက်များရှိပါသည်။











တရုတ်နိုင်ငံ၏ Xintong Microelectronics နည်းပညာ (ပေကျင်း) CO. , Ltd. က "Photonic ချစ်ပ်တွေက Extronic Chipography Machines တွေလိုပဲ Photonic ချစ်ပ်တွေကအရမ်းမြင့်မားတဲ့ lithravography millines တွေလိုပဲ Photonic ချစ်ပ်တွေကအရမ်းမြင့်မားတဲ့ lithravography millines တွေသုံးဖို့မလိုပါဘူး။ ငါတို့လုပ်နိုင်တယ်အတော်လေးရင့်ကျက်သောပြည်တွင်းပစ္စည်းများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကို သုံး. သူတို့ကိုထုတ်လုပ်ပါ။ "

Photonic ချစ်ပ်များသည်အီလက်ထရောနစ်ချစ်ပ်များကိုအစားထိုးမည်, ရှိမရှိနှင့်စပ်လျဉ်း။ အီလက်ထရောနစ်ချစ်ပ်များရင်ဆိုင်နေရသောလက်ရှိပိတ်ဆို့မှုများကိုနားလည်ရန်အရေးကြီးသည်။

အီလက်ထရောနစ်ချစ်ပ်များအတွက်ပထမဆုံးစိန်ခေါ်မှုမှာ Moore ၏ဥပဒေ၏ကန့်သတ်ချက်ဖြစ်သည်။လွန်ခဲ့သောအနှစ် 50 နီးပါးသည် 18 မှ 200 တိုင်းတွင်နှစ်လအတွင်းနှစ်လပတ်လုံးတွင်နှစ်ဆတိုးနိုင်သော်လည်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်မှသည် 0.3 နာနိုမီတာနှင့်နီးသည်။Semiconductor Process သည် Nanometer (3) ခုသို့ရောက်သောအခါ၎င်းသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်နှင့်အလွန်နီးကပ်သည်။ 18 လမှ 200 အထိဆက်လက်နှစ်ဆတိုးရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။