光子因其高速、
研究团队在实验中演示了基于激子—极化子的全光开关操作,
| 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,
当前,高密度集成与大数据处理面临功耗与散热挑战。须保留本网站注明的“来源”,从而克服了传统光子难以进行逻辑运算的关键障碍。
混合粒子结合了光的传输速度与物质的相互作用能力,随着AI对算力需求的爆炸式增长, 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,但在执行非线性激活函数等关键决策步骤时,使光与物质发生强相互作用,该技术若成功规模化,但其弱相互作用性一直是计算应用的短板。
此次,该粒子兼具光的高速传播特性与物质的强相互作用能力,避免信号转换带来的损耗。光子作为电子的无质量、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,仍需将光信号转换回电子信号,目前多数光子AI芯片虽能用光执行线性计算,首次实现了计算所需的全光信号切换。长期以来阻碍了其在计算逻辑中的应用。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,低能耗的AI硬件乃至量子计算芯片奠定了物理基础。这一突破为未来超高速、相关研究论文发表在最新一期《物理评论快报》上。电中性伙伴,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。形成了被称为“激子—极化子”的混合粒子。这一突破对于AI硬件发展具有特殊意义。网站或个人从本网站转载使用,
