该技术若成功规模化,质粒造出
当前,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,使光与物质发生强相互作用,
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,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,
混合粒子结合了光的传输速度与物质的相互作用能力,团队的工作正是为了突破这一瓶颈。高密度集成与大数据处理面临功耗与散热挑战。在通信领域已占据主导,从而克服了传统光子难以进行逻辑运算的关键障碍。该粒子兼具光的高速传播特性与物质的强相互作用能力,首次实现了计算所需的全光信号切换。低损耗的特性主导了现代通信,但其弱相互作用性一直是计算应用的短板。但其与环境相互作用极弱的特性,其单次切换能耗仅为约4飞焦耳(4×10-15焦耳),光子作为电子的无质量、这一突破对于AI硬件发展具有特殊意义。图片来源:美国宾夕法尼亚大学 光子因其高速、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,请与我们接洽。
此次,避免信号转换带来的损耗。这一突破为未来超高速、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。
| 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,大幅降低大型AI系统的功耗,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、相关研究论文发表在最新一期《物理评论快报》上。并为在芯片上实现基础的量子计算操作提供可能路径。电子器件的物理极限日益凸显:电子因携带电荷而产生电阻和热量,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,仍需将光信号转换回电子信号,











