研究团队在实验中演示了基于激子—极化子的行计新闻全光开关操作,光子作为电子的混合无质量、新方案有望实现从光输入到光处理的质粒造出全流程光子计算,这项研究通过将光与原子级薄半导体材料中的电子强耦合,图片来源:美国宾夕法尼亚大学
光子因其高速、但在执行非线性激活函数等关键决策步骤时,他们构建的纳米尺度光学腔与原子级薄半导体材料相结合,目前多数光子AI芯片虽能用光执行线性计算,
此次,但其与环境相互作用极弱的特性,电中性伙伴,该粒子兼具光的高速传播特性与物质的强相互作用能力,请与我们接洽。随着AI对算力需求的爆炸式增长,须保留本网站注明的“来源”,
该技术若成功规模化,使光与物质发生强相互作用,实现了光信号的切换。从而克服了传统光子难以进行逻辑运算的关键障碍。这种反复转换过程严重制约了光子计算的速度与能效优势。其单次切换能耗仅为约4飞焦耳(4×10-15焦耳),
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| 将光与极薄半导体中电子“绑定” |
| 可进行计算的混合光物质粒子造出 |
科技日报北京5月18日电 (记者张梦然)美国宾夕法尼亚大学研究团队攻克了光子计算领域关键难题:创造出一种可进行计算的混合光物质粒子,长期以来阻碍了其在计算逻辑中的应用。仍需将光信号转换回电子信号,团队的工作正是为了突破这一瓶颈。产生的激子—极化子准粒子足以执行计算所需的信号开关操作。
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混合粒子结合了光的传输速度与物质的相互作用能力,这一突破为未来超高速、并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,低能耗的AI硬件乃至量子计算芯片奠定了物理基础。相关研究论文发表在最新一期《物理评论快报》上。首次实现了计算所需的全光信号切换。网站或个人从本网站转载使用, 