{"id":363673,"date":"2022-03-28T10:06:49","date_gmt":"2022-03-28T08:06:49","guid":{"rendered":"https:\/\/innovationorigins.com\/?post_type=selected&amp;p=363673"},"modified":"2022-03-28T10:06:49","modified_gmt":"2022-03-28T08:06:49","slug":"1-miljoen-gigaherz-sneller-gaat-een-microchip-niet","status":"publish","type":"selected","link":"https:\/\/ioplus.nl\/archive\/nl\/selected\/1-miljoen-gigaherz-sneller-gaat-een-microchip-niet\/","title":{"rendered":"1 miljoen gigaherz; sneller gaat een microchip niet"},"content":{"rendered":"\n<p>De maximumsnelheid van signaaloverdracht in microchips is ongeveer \u00e9\u00e9n petahertz (\u00e9\u00e9n miljoen gigahertz), hetgeen ongeveer 100.000 maal sneller is dan de huidige transistors. Dat is de bevinding die natuurkundigen van de <a href=\"https:\/\/www.physik.lmu.de\/de\/index.html\">Ludwig Maximilian Universiteit<\/a>, het <a href=\"https:\/\/www.mpq.mpg.de\/\">Max Planck Instituut voor Quantum Optica<\/a> en de <a href=\"http:\/\/www.itp.tuwien.ac.at\/\">Technische Universiteiten van Wenen<\/a> en <a href=\"https:\/\/www.tugraz.at\/institute\/iep\/home\/\">Graz <\/a>onlangs publiceerden in het wetenschappelijke tijdschrift &#8216;Nature Communications&#8217;. Of computerchips met deze maximale capaciteit ooit werkelijk kunnen worden geproduceerd, is echter de vraag, aldus de Technische Universiteit van Graz <a href=\"https:\/\/www.tugraz.at\/tu-graz\/services\/news-stories\/tu-graz-news\/einzelansicht\/article\/speedlimit-fuer-computer-ermittelt\/\">in een persbericht<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Micro-elektronica volgt twee benaderingen om computers sneller te maken: Enerzijds wordt gewerkt aan het steeds kleiner maken van de componenten, zodat de datatransmissie (signaalpad van A naar B) letterlijk &#8220;niet zo lang meer duurt&#8221;. De fysische grens van deze miniaturisatie is de grootte van een atoom. Fysiek kan een circuit niet kleiner zijn. De tweede mogelijkheid voor snellere datatransmissie is het versnellen van de schakelsignalen van transistoren op zich. Dit zijn de onderdelen in microchips die stroom toelaten of blokkeren. Dit is waar het onderzoek van de Duits-Oostenrijkse fysicagroep om de hoek kwam kijken.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Snelheids-&#8216;boost&#8217;<\/h3>\n\n\n\n<p>Snel betekent in dit geval &#8216;hoogfrequent&#8217;, legt Martin Schultze, hoofdauteur en hoofd van het Instituut voor Experimentele Fysica van de TU Graz, uit. &#8220;Hoe sneller je wilt gaan, hoe hoger de frequentie van het elektromagnetische signaal moet zijn &#8211; en op een gegeven moment komen we dus in het bereik van de lichtfrequentie die ook als elektromagnetisch signaal kan worden beschouwd of gebruikt.&#8221;<\/p>\n\n\n\n<p>Dit gebeurt bijvoorbeeld in de opto-elektronica, waar licht wordt gebruikt om de elektronen in de halfgeleider te exciteren van de valentieband (het gebied waar de elektronen normaal verblijven) naar de geleidingsband, zodat deze van de ge\u00efsoleerde in de geleidende toestand overgaat. De excitatie-energie wordt bepaald door het halfgeleidermateriaal zelf. Het ligt in het frequentiegebied van infrarood licht, dat uiteindelijk ook overeenkomt met de maximaal haalbare snelheid die met dergelijke materialen kan worden bereikt.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Record<\/h3>\n\n\n\n<p>Di\u00eblektrische materialen (zoals glas of keramiek) zouden deze beperkingen kunnen ondervangen, aangezien zij veel meer energie nodig hebben om te worden ge\u00ebxciteerd in vergelijking met halfgeleiders. Meer energie maakt dan weer het gebruik van licht met een hogere frequentie en dus een snellere datatransmissie mogelijk. Helaas kunnen di\u00eblektrische materialen echter geen elektriciteit geleiden zonder te breken, aldus Marcus Ossiander, eerste auteur van de studie en momenteel postdoctoraal onderzoeker aan Harvard University. &#8220;Als je bijvoorbeeld een elektromagnetisch veld op glas aanbrengt zodat het elektriciteit geleidt, is het glas daarna gebroken of zit er een gat in.&#8221; <\/p>\n\n\n\n<p>De uitweg die de onderzoeksgroep voor haar onderzoek koos: de spanning of de schakelfrequentie zo kort houden dat het materiaal in het geheel geen tijd heeft om te breken.<\/p>\n\n\n<div class=\"vlp-link-container vlp-layout-basic wp-block-visual-link-preview-link\"><a href=\"https:\/\/ioplus.nl\/archive\/nl\/de-chipindustrie-richt-zich-met-geintegreerde-fotonica-op-hogere-prestaties\/\" class=\"vlp-link\" title=\"De chipindustrie richt zich met ge\u00efntegreerde fotonica op hogere prestaties\"><\/a><div class=\"vlp-layout-zone-side\"><div class=\"vlp-block-2 vlp-link-image\"><\/div><\/div><div class=\"vlp-layout-zone-main\"><div class=\"vlp-block-0 vlp-link-title\">De chipindustrie richt zich met ge\u00efntegreerde fotonica op hogere prestaties<\/div><div class=\"vlp-block-1 vlp-link-summary\">Sneller, lichter, duurzamer en onder aan de streep uiteindelijk ook goedkoper: de voordelen van fotonische circuits zijn aanzienlijk, voor een breed scala aan toepassingen.<\/div><\/div><\/div>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Antwoorden<\/h3>\n\n\n\n<p>Meer specifiek gebruikten de natuurkundigen voor hun onderzoek een ultrakorte laserpuls met een frequentie in het extreme UV-bereik. Zij bombardeerden een lithiumfluoride monster met deze laserpuls. Lithiumfluoride is di\u00eblektrisch en heeft de grootste bandkloof van alle bekende materialen. Dit is de afstand tussen de valentieband en de geleidingsband. De ultrakorte laserpuls bracht de elektronen in het lithiumfluoride in een energiekere toestand, zodat ze zich vrij konden bewegen. <\/p>\n\n\n\n<p>Op die manier werd het materiaal even een elektrische geleider. Een tweede, iets langere laserpuls stuurde de aangeslagen elektronen in een gewenste richting, waardoor een elektrische stroom ontstond die vervolgens kon worden gedetecteerd met elektroden aan beide zijden van het materiaal. De metingen gaven antwoord op de vragen hoe snel het materiaal reageerde op de ultrakorte laserpuls, hoe lang het genereren van het signaal duurde en hoe lang men moet wachten voordat het materiaal aan het volgende signaal kan worden blootgesteld. <\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Dit toont aan dat er bij ongeveer \u00e9\u00e9n petahertz een bovengrens is voor gecontroleerde opto-elektronische processen&#8221;, zegt Joachim Burgf\u00f6rder van het Instituut voor Theoretische Fysica van de TU Wien. Dit betekent natuurlijk niet dat computerchips kunnen worden geproduceerd met een klokfrequentie van iets minder dan \u00e9\u00e9n petahertz. Maar \u00e9\u00e9n ding is zeker: voorlopig zal de opto-elektronica niet sneller worden dan uit de onderzoeken is gebleken. Hoe dicht toekomstige technologie\u00ebn bij deze grens zullen komen, valt nog te bezien.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><\/p>\n","protected":false},"author":1760,"featured_media":363652,"template":"views\/single-selected.blade.php","meta":{"_acf_changed":false,"advgb_blocks_editor_width":"","advgb_blocks_columns_visual_guide":""},"categories":[90877],"tags":[116677,131662,99022,120454],"location":[28207],"internal_archives":[],"class_list":["post-363673","selected","type-selected","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","category-digital-nl-nl","tag-computerchip-nl","tag-maximumsnelheid-nl","tag-micro-elektronica-nl","tag-microchip-nl","location-oostenrijk"],"blocksy_meta":[],"acf":[],"featured_img":false,"coauthors":[],"author_meta":{"author_link":"https:\/\/ioplus.nl\/archive\/author\/arnoud-cornelissen\/","display_name":"Arnoud Cornelissen"},"relative_dates":{"created":"Posted 4 years ago","modified":"Updated 4 years ago"},"absolute_dates":{"created":"Posted on March 28, 2022","modified":"Updated on March 28, 2022"},"absolute_dates_time":{"created":"Posted on March 28, 2022 10:06 am","modified":"Updated on March 28, 2022 10:06 am"},"featured_img_caption":"","tax_additional":{"category":{"linked":["<a href=\"https:\/\/ioplus.nl\/archive\/nl\/category\/digital-nl-nl\/\" class=\"advgb-post-tax-term\">Digital<\/a>"],"unlinked":["<span class=\"advgb-post-tax-term\">Digital<\/span>"],"slug":"category","name":"Categories"},"post_tag":{"linked":["<a href=\"https:\/\/ioplus.nl\/archive\/nl\/tag\/computerchip-nl\/\" class=\"advgb-post-tax-term\">computerchip<\/a>","<a href=\"https:\/\/ioplus.nl\/archive\/nl\/tag\/maximumsnelheid-nl\/\" class=\"advgb-post-tax-term\">maximumsnelheid<\/a>","<a href=\"https:\/\/ioplus.nl\/archive\/nl\/tag\/micro-elektronica-nl\/\" class=\"advgb-post-tax-term\">micro-elektronica<\/a>","<a href=\"https:\/\/ioplus.nl\/archive\/nl\/tag\/microchip-nl\/\" class=\"advgb-post-tax-term\">microchip<\/a>"],"unlinked":["<span class=\"advgb-post-tax-term\">computerchip<\/span>","<span class=\"advgb-post-tax-term\">maximumsnelheid<\/span>","<span class=\"advgb-post-tax-term\">micro-elektronica<\/span>","<span class=\"advgb-post-tax-term\">microchip<\/span>"],"slug":"post_tag","name":"Tags"},"language":{"linked":["<a href=\"https:\/\/ioplus.nl\/archive\/nl\/\" class=\"advgb-post-tax-term\">NL<\/a>"],"unlinked":["<span class=\"advgb-post-tax-term\">NL<\/span>"],"slug":"language","name":"Tags"},"post_translations":{"linked":["<a href=\"https:\/\/ioplus.nl\/archive\/?taxonomy=post_translations&#038;term=pll_624167b8e52ab\" class=\"advgb-post-tax-term\">pll_624167b8e52ab<\/a>"],"unlinked":["<span class=\"advgb-post-tax-term\">pll_624167b8e52ab<\/span>"],"slug":"post_translations","name":""},"location":{"linked":["<a href=\"https:\/\/ioplus.nl\/archive\/location\/oostenrijk\/\" class=\"advgb-post-tax-term\">Oostenrijk<\/a>"],"unlinked":["<span class=\"advgb-post-tax-term\">Oostenrijk<\/span>"],"slug":"location","name":"Locations"},"internal_archives":{"linked":[],"unlinked":[],"slug":"internal_archives","name":"Internal Archives"}},"series_order":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ioplus.nl\/archive\/wp-json\/wp\/v2\/selected\/363673","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ioplus.nl\/archive\/wp-json\/wp\/v2\/selected"}],"about":[{"href":"https:\/\/ioplus.nl\/archive\/wp-json\/wp\/v2\/types\/selected"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ioplus.nl\/archive\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1760"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ioplus.nl\/archive\/wp-json\/"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ioplus.nl\/archive\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=363673"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ioplus.nl\/archive\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=363673"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ioplus.nl\/archive\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=363673"},{"taxonomy":"location","embeddable":true,"href":"https:\/\/ioplus.nl\/archive\/wp-json\/wp\/v2\/location?post=363673"},{"taxonomy":"internal_archives","embeddable":true,"href":"https:\/\/ioplus.nl\/archive\/wp-json\/wp\/v2\/internal_archives?post=363673"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}