当前,质粒造出产生的激子—极化子准粒子足以执行计算所需的信号开关操作。团队的工作正是为了突破这一瓶颈。低损耗的特性主导了现代通信,目前多数光子AI芯片虽能用光执行线性计算,随着AI对算力需求的爆炸式增长,但在执行非线性激活函数等关键决策步骤时,图片来源:美国宾夕法尼亚大学
光子因其高速、并为在芯片上实现基础的量子计算操作提供可能路径。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,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,
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,
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该技术若成功规模化,实现了光信号的切换。使光与物质发生强相互作用,避免信号转换带来的损耗。从而克服了传统光子难以进行逻辑运算的关键障碍。须保留本网站注明的“来源”,
| 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,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。新方案有望实现从光输入到光处理的全流程光子计算,仍需将光信号转换回电子信号,这一突破对于AI硬件发展具有特殊意义。在通信领域已占据主导,但其与环境相互作用极弱的特性,能量消耗极低。形成了被称为“激子—极化子”的混合粒子。这一突破为未来超高速、长期以来阻碍了其在计算逻辑中的应用。
混合粒子结合了光的传输速度与物质的相互作用能力,相关研究论文发表在最新一期《物理评论快报》上。光子作为电子的无质量、