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光存储器和光RAM技术综述

在过去的几十年里,“存储光”似乎是一个相当有争议的概念,因为光子的固有特性阻碍了它的空间限制。第一个研究成果展示光学记忆功能开始作为一个有趣的实验练习,和二十年后的显著成果集成光记忆和光学随机存取记忆(公)引入了一个新的路线图光学信息存储,可以提供快速访问时间、高带宽和与光学互连线路的无缝合作。

在新发表的论文在光科学与应用程序中,一组三个希腊研究人员、博士Theoni Alexoudi Nikos Pleros教授从亚里士多德大学信息部门在希腊塞萨洛尼基和他们的同事一起教授乔治·t·Kanellos来自英国布里斯托尔大学评估的发展见证了光存储器领域在过去的25年里。

他们的文章提供了对最先进的集成光存储技术和光存储器的全面分析,揭示了在演示光存储设备背后的物理机制。在同一分析中,光存储实现也被分类和评估,通过它们的性能指标突出不同光学技术的好处。作者提供了一个全面的指南,从基本的光存储单元过渡到先进的记忆功能,如光存储操作,并报告了最近在这方面的成就。最后,分析了光存储技术必须采取的下一步行动,以发布一个可行的和实际的替代存储器路线图。

这些科学家总结了他们的综述研究的一些关键发现:

“光学存储器已经逐渐渗透到多个应用领域,包括处理、路由和计算。然而,现代内存应用需要在简单存储机制之上的具有随机访问功能的高级内存方案。”

“光学存储器在足迹方面已经见证了令人印象深刻的进步。在过去的20年里,它们的碳足迹从m2到m2减少了12个数量级,而与此同时,电子设备的碳足迹只减少了3个数量级。”

“光存储集成的路线图必须围绕高收益和低成本的制造技术来形成,使密集的光存储结构达到类似于它们的电子同行的规模、复杂性和成本效率。”科学家总结道。

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