European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Polariton logic

Opis projektu

Całkowicie optyczne podejście fotoniczne odmieni rozwiąże problem sprawności energetycznej obliczeń

W 1965 roku Gordon Moore przewidział, że liczba tranzystorów na układzie scalonym będzie podwajać się każdego roku, aż w 1975 roku osiągnie wartość 65 000. Kiedy okazało się, że to niebywałe spostrzeżenie się sprawdza, Moore zweryfikował je i stwierdził, że podwajanie będzie następować co dwa lata. Dziś zależność tę określa się prawem Moore’a. Po niemal 50 latach od sformułowania tego nowatorskiego wniosku tradycyjna architektura układów scalonych zbliża się do kresu możliwości technologicznych, praktycznych i ekonomicznych. W ramach finansowanego ze środków UE projektu POLLOC prowadzone są barania mające umożliwić wykorzystanie w tej dziedzinie rozwiązań czysto optycznych, co pozwoliłoby nam uwolnić się od prądowej technologii tranzystorowej. Zakłada się, że tranzystory optyczne i czysto optyczne bramki logiczne, w których elektrony zostałyby zastąpione fotonami, pozwoliłby nam ominąć podstawowe ograniczenia tranzystorów prądowych. Ponadto te nowatorskie rozwiązania technologiczne oferowałyby przetwarzanie danych z prędkością światła, co umożliwiłoby wydajne energetycznie przetwarzanie olbrzymich ilości danych, których będą wymagać wysokowydajne i platformy obliczeniowe wysokiej mocy przyszłości.

Cel

For energy-efficient computation beyond the current CMOS paradigm, tweaking the current nanoelectronics roadmap will be neither enough nor sustainable, but requires to completely rethink transistor devices and circuits. Leveraging recent breakthroughs in perovskite nanomaterials and room-temperature exciton-polariton devices achieved by the consortium partners, we believe that now the time has come to take this beyond the scieFor energy-efficient computation beyond the current CMOS paradigm, tweaking the current nanoelectronics roadmap will be neither enough nor sustainable, but requires to completely rethink transistor devices and circuits. Leveraging recent breakthroughs in perovskite nanomaterials and room-temperature exciton-polariton devices achieved by the consortium partners, we believe that now the time has come to take this beyond the scientific publication level and build a novel technology that can leapfrog established architectures.
Within POLLOC we aim for the development of a complete technology platform for universal photonic information processing based on exciton polariton condensates in microcavities with inorganic perovskites. We will validate this new technology with respect to the key parameters power, energy-efficiency, size, frequency, and cost. In the digital processing domain, we aim for optically programmable, cascadable logic gates with less than 100 attojoule switching energy and sub-picosecond switching speed. To fulfil the requirements of this disruptive all-optical device and circuitry approach, POLLOC assembles the whole gamut of necessary expertise from chemistry, physics, theory and technology. The carefully chosen, well-balanced consortium consists of leading partners from academia, SME and large end-user with excellent track records that are uniquely positioned to tackle the ambitious goal to unleash the potential disruptive performance gains of this technology and to establish a new kind of digital and analog circuitry paradigm.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-FETOPEN-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-FETOPEN-2018-2019-2020-01

Koordynator

IBM RESEARCH GMBH
Wkład UE netto
€ 791 935,00
Adres
SAEUMERSTRASSE 4
8803 Rueschlikon
Szwajcaria

Zobacz na mapie

Region
Schweiz/Suisse/Svizzera Zürich Zürich
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 791 935,00

Uczestnicy (5)