电流的速度是多少啊?可以加速吗?
不要笑啊
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@云逸天涯
学过的,好像是v=uE记不太清楚了,不要又笑啊^^
IBM的研究人员正开发一种能够使光速减慢的硅芯片.这项技术很可能应用于光通
信设备,实现计算机系统中光通信电路的超小型化.
减慢光速本身并不是新鲜事.哈佛大学的研究人员早在1999年就把光速降至每秒
17米,两年之后又能让光脉冲静止不动,直到把它释放为止.但这些实验都需要大
型设备才能完成.
相比之下,IBM的器件只有几十微米大小,它是用常规的芯片制造工艺生产,只有在显微镜下才能看到.
它会怎样加快光通信速度呢?常规的光通信设备在光脉冲信号中转时存在瓶颈
:光信号要转化为电信号,然后再转换回光信号.有了IBM的这种器件,光脉冲信
号将不必被转来转去.因为光速已被降低至常规速度的三百分之一,人们可以制
造纯粹的光路电器来处理光信号.
信设备,实现计算机系统中光通信电路的超小型化.
减慢光速本身并不是新鲜事.哈佛大学的研究人员早在1999年就把光速降至每秒
17米,两年之后又能让光脉冲静止不动,直到把它释放为止.但这些实验都需要大
型设备才能完成.
相比之下,IBM的器件只有几十微米大小,它是用常规的芯片制造工艺生产,只有在显微镜下才能看到.
它会怎样加快光通信速度呢?常规的光通信设备在光脉冲信号中转时存在瓶颈
:光信号要转化为电信号,然后再转换回光信号.有了IBM的这种器件,光脉冲信
号将不必被转来转去.因为光速已被降低至常规速度的三百分之一,人们可以制
造纯粹的光路电器来处理光信号.
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@szhelong
IBM的研究人员正开发一种能够使光速减慢的硅芯片.这项技术很可能应用于光通信设备,实现计算机系统中光通信电路的超小型化.减慢光速本身并不是新鲜事.哈佛大学的研究人员早在1999年就把光速降至每秒17米,两年之后又能让光脉冲静止不动,直到把它释放为止.但这些实验都需要大型设备才能完成.相比之下,IBM的器件只有几十微米大小,它是用常规的芯片制造工艺生产,只有在显微镜下才能看到.它会怎样加快光通信速度呢?常规的光通信设备在光脉冲信号中转时存在瓶颈:光信号要转化为电信号,然后再转换回光信号.有了IBM的这种器件,光脉冲信号将不必被转来转去.因为光速已被降低至常规速度的三百分之一,人们可以制造纯粹的光路电器来处理光信号.
電源網真好,可以學到很多知識.
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@szhelong
IBM的研究人员正开发一种能够使光速减慢的硅芯片.这项技术很可能应用于光通信设备,实现计算机系统中光通信电路的超小型化.减慢光速本身并不是新鲜事.哈佛大学的研究人员早在1999年就把光速降至每秒17米,两年之后又能让光脉冲静止不动,直到把它释放为止.但这些实验都需要大型设备才能完成.相比之下,IBM的器件只有几十微米大小,它是用常规的芯片制造工艺生产,只有在显微镜下才能看到.它会怎样加快光通信速度呢?常规的光通信设备在光脉冲信号中转时存在瓶颈:光信号要转化为电信号,然后再转换回光信号.有了IBM的这种器件,光脉冲信号将不必被转来转去.因为光速已被降低至常规速度的三百分之一,人们可以制造纯粹的光路电器来处理光信号.
非常感谢
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@szhelong
IBM的研究人员正开发一种能够使光速减慢的硅芯片.这项技术很可能应用于光通信设备,实现计算机系统中光通信电路的超小型化.减慢光速本身并不是新鲜事.哈佛大学的研究人员早在1999年就把光速降至每秒17米,两年之后又能让光脉冲静止不动,直到把它释放为止.但这些实验都需要大型设备才能完成.相比之下,IBM的器件只有几十微米大小,它是用常规的芯片制造工艺生产,只有在显微镜下才能看到.它会怎样加快光通信速度呢?常规的光通信设备在光脉冲信号中转时存在瓶颈:光信号要转化为电信号,然后再转换回光信号.有了IBM的这种器件,光脉冲信号将不必被转来转去.因为光速已被降低至常规速度的三百分之一,人们可以制造纯粹的光路电器来处理光信号.
那科技将又得大踏步前进了!
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