抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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ナノサイエンスやナノテクノロジー,ナノフォトニクス,ナノエレクトロニクス,ナノメカニクスなどのサブフィールドは,新しいトランジスタやプロセッサアーキテクチャを含む顕著な開発で,センシング,イメージング,通信の最近の進歩に多大な影響を与えることが広く認識されている。例えば,高速,光学およびフォトニック部品および素子は,巨視的デバイスサイズとkWエネルギーから原子ドメインおよび単一光子エネルギーまでの範囲を含む,数桁の長さ,パワーおよびスペクトルスケールを横断して動作できる。関連する電磁現象と応用の極端な多用途性,古典的と量子の両者は,従って,急速に発展するコンピューティングと通信分野に高度に魅力的であり,そこでは,ハードウェアとソフトウェアの両方の革新が,成長速度とメモリ要求に適合するのに必要である。全光部品,フォトニックチップ,相互接続,およびプロセッサの開発は,光のスピード,光子コヒーレンス特性,フィールド閉込め,および増強,情報運搬能力,および,クラウド,霧,および最近エッジコンピューティングに関連する産業を,高性能コンピューティング,インターネット,および産業にもたらす。逆に,それらの異常な特性のため,0D,1Dおよび2D材料は,次世代の論理部品およびプロセッサのための物理的基礎として探索されている。例えば,カーボンナノチューブは,原理の証明を超えて新しいプロセッサを作成するために最近使用されている。これらの開発は,神経形態学的および量子コンピューティングと共に,シリコン技術に対する投影プラトーを超える計算電力の成長を維持するように想像されている。著者らは,エッジコンピューティングに重点を置いて次世代コンピューティングに対する現在の関心の技術の利点の定性的な図を調査した。Copyright 2021 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】