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transistor de excitón

21.07.2008

Científicos estadounidenses quieren convertir directamente una señal eléctrica en luz.

"En la microelectrónica, hay una contradicción desagradable: los cálculos se realizan con electrones y las señales se transmiten a largas distancias con fotones. Se gasta mucho tiempo y energía en las transformaciones correspondientes. Tratamos de eliminar esta contradicción", dice Leonid. Batov de la Universidad de California en San Francisco Diego. Para hacer esto, crearon un transistor de excitón.

Un excitón es una cuasipartícula que consta de un electrón y un hueco unidos. Tales cuasipartículas se pueden crear, por ejemplo, en arseniuro de galio enfriado a 40 K al hacer brillar un láser con una determinada longitud de onda. Un excitón no vive mucho y, cuando se descompone, cede la energía almacenada en él en forma de cuanto de luz.

Los físicos dirigidos por Batov han aprendido no solo a crear excitones, sino también a bloquearlos con la ayuda de un campo eléctrico en paredes cuánticas. Y puede liberar excitones cambiando el voltaje en los electrodos del microcircuito. Por lo tanto, todo el dispositivo funciona como un transistor real, donde los electrones se mueven o no se mueven según el voltaje que se aplique al electrodo de control. Aquí, en realidad controlan el movimiento de los fotones, en los que se convierten los excitones, tan pronto como abandonan la pared cuántica.

Si es posible elevar la temperatura de funcionamiento del semiconductor, dicho dispositivo encontrará una amplia aplicación para el intercambio rápido de información entre computadoras, así como entre microcircuitos, que en este caso deberán estar conectados no por cables eléctricos, sino por fibras ópticas.

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PC de placa única LattePanda 3 Delta 15.08.2022

El fabricante chino de productos electrónicos LattePanda ha lanzado la tercera generación de una computadora de placa única con un procesador Intel. La novedad se llama LattePanda 3 Delta. La computadora está equipada con un conector GPIO y un dispositivo Arduino Leonardo integrado basado en el microcontrolador ATmega32U4.

La nueva placa puede ejecutar versiones de escritorio de Linux y Windows. Además, las versiones anteriores podían funcionar con MacOS (el llamado Hackintosh). Quizás el nuevo modelo pueda hacer esto también.

En términos técnicos, la placa se basa en un procesador Celeron N5105 de cuatro núcleos con una frecuencia de hasta 2,9 GHz sin numerosos hilos. Su consumo de energía es de 10W. La placa tiene 8 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento eMMC.

Hay una ranura para unidades M.2 y la segunda está diseñada para instalar un módem o una tarjeta Wi-Fi. También puede colocar una unidad allí, pero funcionará a velocidades no superiores a SATA 3. Al mismo tiempo, el adaptador Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2 está soldado en la placa.

Hay HDMI, DisplayPort, Gigabit Ethernet, tres puertos USB 3.2 Tipo-A, incluido uno con un ancho de banda de hasta 10 Gb/s, y un puerto Tipo-C para alimentación. También notamos la presencia de un conector de audio 3,5. La placa se enfría activamente y parece una pequeña tarjeta gráfica o la placa base de una vieja Mac mini.

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