摘要 光子分插滤波器是光纤通信系统中实现波分复用 (WDM) 的关键组件。光子集成领域的最新进展表明,将光子分插滤波器与高性能光子构建块集成在芯片上,可以构建用于 WDM 的紧凑而复杂的光子集成电路。通常,实现基于带有集成加热器或基于自由载流子色散的调制器的微环谐振器来调整滤波器波长。然而,加热器的功耗很高,而自由载流子会导致光吸收损耗,限制了向超大规模电路的可扩展性。我们展示了基于垂直可移动 MEMS 驱动环形谐振器的紧凑型分插滤波器的设计、仿真、制造和实验特性。MEMS 驱动的分插滤波器在 IMEC 的 iSiPP50G 硅光子平台中实现,并使用短后处理流程在晶圆级兼容工艺中安全释放悬浮的 MEMS 结构。该滤波器在 1557.1 nm 处表现出约 1 nm (124.37 GHz) 的直通端口线宽,并且在 27 V 的驱动电压下保持 20 dB 的端口消光和 > 50 dB 的端口隔离。低功耗和紧凑尺寸的结合证明了其适用于光子电路中的超大规模集成。© 作者。由 SPIE 根据 Creative Commons Attribution 4.0 International 许可证出版。分发或复制本作品的全部或部分内容需要完全署名原始出版物,包括其 DOI。[DOI:10.1117/1.JOM.2.4.044001]
任命森林研究、海洋学、渔业科学研究和昆虫学等各司的新司长,通过合并过程技术司和燃料科学股,建立化石燃料司。制定程序以审查各司,为咨询委员会和其他投入作出安排。并评估这些报告。执行委员会批准了重大新举措和发展,包括在输入科学司内建立 VLSI(超大规模集成)计划,以及未来在无线电天文学和制造业研究方面的活动。海洋学的发展
6G 网络有望处理更具挑战性的应用,需要 Tbps 级数据吞吐量、亚毫秒级网络层延迟、极低的数据包错误率、更高的设备密度、超低能耗、极高的安全性、厘米级精度定位等。6G 空中接口设计的关键支持技术:• 频谱再利用 • 毫米波通信 • 光无线通信 (OWC) • 包括半导体技术和新材料的 THz 通信 • 大规模和超大规模 MIMO • 波形、多址和全双工设计 • 增强型编码和调制 • 集成定位、感应和通信 • 海量连接的随机接入 • 无线边缘缓存
保护人工智能领域的竞争可以刺激个人和公司更快地采用该技术,从而更快地传播生产力收益。采用该技术需要公司内部的交易成本(员工培训、流程创新等)。强大的人工智能提供商可能会倾向于设计策略来锁定客户,并使在人工智能提供商和/或多宿主之间的切换成本更高,从而减缓采用速度。使用本质上可扩展的云服务可能会减轻公司对前期 IT 投资的需求,但可能会使它们面临云超大规模提供商的潜在有害做法。8
数据中心 超大规模数据中心推动了云计算的空前发展。2020 年,估计有 61% 的企业将其工作负载迁移到云中,涉及所有行业。为了满足这一需求及其所需的散热,预计到 2024 年,数据中心主动冷却市场将超过 200 亿美元,而到 2025 年,公共云计算市场将膨胀到 8000 亿美元。先进材料有助于通过对热管理进行小规模、渐进式的改进来解决散热的运营挑战,并最终带来巨大的网络成果。
• Meta 于 2018 年宣布完成六栋建筑的数据中心项目。 • Meta 于 2021 年宣布在园区内增加四栋建筑。 • Google 于 2019 年宣布完成新数据中心。随着未来几年这些项目的完成,内布拉斯加州的数据中心投资额将几乎翻倍(相当于 24% 的复合年增长率)。相比之下,这大致与北弗吉尼亚州(2014 年至 2021 年)的增长率相同。本报告探讨了内布拉斯加州数据中心建设和运营的经济影响,并说明了单个新的超大规模数据中心将产生的经济影响。考虑到直接投资产生的间接经济连锁反应,我们估计 2021 年数据中心对内布拉斯加州的总影响约为 13 亿美元的经济产出和近 5,300 个工作岗位。我们估计,去年,内布拉斯加州数据中心相关的间接经济活动为内布拉斯加州带来了 1780 万美元的税收收入,为当地政府带来了 1800 万美元的税收收入。在两年的建设期内,建设和运营一个典型的超大规模数据中心将对内布拉斯加州产生潜在的总体经济影响,总经济产出接近 2.7 亿美元,其中包括 1,200 个建筑工作岗位以及建设阶段为社区提供的 720 个非建筑工作岗位。一旦新的内布拉斯加州设施全面投入运营,它将为内布拉斯加州每年带来 8200 万美元的总经济产出,包括支持 300 个工作岗位。
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