Data sekarang dapat diproses dengan kecepatan cahaya!

Data sekarang dapat diproses dengan kecepatan cahaya!

Node Sumber: 2589391

Beranda > Tekan > Data sekarang dapat diproses dengan kecepatan cahaya!

Riset Citra KREDIT POSTECH
Penelitian Gambar KREDIT
POSTECH

Abstrak:
Bagaimana karakter film Marvel Ant-Man bisa menghasilkan energi yang begitu kuat dari tubuhnya yang kecil? Rahasianya terletak pada "transistor" pada setelannya yang memperkuat sinyal lemah untuk diproses. Transistor yang memperkuat sinyal listrik dengan cara konvensional kehilangan energi panas dan membatasi kecepatan transfer sinyal, yang menurunkan kinerja. Bagaimana jika mungkin untuk mengatasi batasan tersebut dan membuat setelan performa tinggi yang ringan dan kecil tetapi tanpa kehilangan energi panas?

Data sekarang dapat diproses dengan kecepatan cahaya!


Pohang, Korea Selatan | Diposting pada tanggal 14 April 2023

Tim POSTECH Profesor Kyoung-Duck Park dan Yeonjeong Koo dari Departemen Fisika dan tim dari Universitas ITMO di Rusia yang dipimpin oleh Profesor Vasily Kravtsov bersama-sama mengembangkan "transistor nano-eksitonik" menggunakan rangsangan intralayer dan interlayer dalam semikonduktor berbasis heterostruktur, yang membahas keterbatasan transistor yang ada.

"Excitons" bertanggung jawab atas emisi cahaya dari bahan semikonduktor dan merupakan kunci untuk mengembangkan elemen pemancar cahaya generasi berikutnya dengan lebih sedikit panas dan sumber cahaya untuk teknologi informasi kuantum karena konversi bebas antara cahaya dan material dalam keadaan netral secara elektrik . Ada dua jenis rangsangan dalam heterobilayer semikonduktor, yang merupakan tumpukan dari dua lapisan tunggal semikonduktor yang berbeda: rangsangan intralayer dengan arah horizontal dan rangsangan interlayer dengan arah vertikal.

Sinyal optik yang dipancarkan oleh dua rangsangan memiliki cahaya, durasi, dan waktu koherensi yang berbeda. Ini berarti bahwa kontrol selektif dari dua sinyal optik dapat memungkinkan pengembangan transistor exciton dua-bit. Namun, itu menantang untuk mengontrol rangsangan intra dan interlayer dalam ruang skala nano karena non-homogenitas heterostruktur semikonduktor dan efisiensi bercahaya rendah dari rangsangan interlayer selain batas difraksi cahaya.

Tim dalam penelitian sebelumnya telah mengusulkan teknologi untuk mengendalikan rangsangan di ruang tingkat nano dengan menekan bahan semikonduktor dengan ujung berskala nano. Kali ini, untuk pertama kalinya, para peneliti dapat mengontrol kerapatan dan efisiensi pencahayaan rangsangan dari jarak jauh berdasarkan cahaya terpolarisasi pada ujungnya tanpa menyentuh rangsangan secara langsung. Keuntungan paling signifikan dari metode ini, yang menggabungkan nanocavity fotonik dan modulator cahaya spasial, adalah dapat mengontrol rangsangan secara reversibel, meminimalkan kerusakan fisik pada bahan semikonduktor. Selain itu, transistor nano-excitonic yang memanfaatkan "cahaya" dapat membantu memproses data dalam jumlah besar dengan kecepatan cahaya sambil meminimalkan kehilangan energi panas.

Kecerdasan buatan (AI) telah memasuki kehidupan kita lebih cepat dari yang kita duga, dan itu membutuhkan volume data yang sangat besar untuk dipelajari agar dapat memberikan jawaban yang baik yang benar-benar bermanfaat bagi pengguna. Volume informasi yang terus meningkat harus dikumpulkan dan diproses karena semakin banyak bidang yang menggunakan AI. Penelitian ini diharapkan dapat mengusulkan strategi pengolahan data baru yang sesuai dengan era ledakan data. Yeonjeong Koo, salah satu penulis makalah penelitian, mengatakan, “Transistor nano-excitonic diharapkan memainkan peran integral dalam mewujudkan komputer optik, yang akan membantu memproses sejumlah besar data yang digerakkan oleh teknologi AI.

Penelitian yang baru-baru ini dipublikasikan di jurnal internasional ACS Nano, didukung oleh Samsung Science and Technology Foundation dan National Research Foundation of Korea.

####

Untuk informasi lebih lanjut, silakan klik di sini

Kontak:
Jinyoung Huhu
Universitas Sains & Teknologi Pohang (POSTECH)
Kantor: 82-54-279-2415

Hak Cipta © Universitas Sains & Teknologi Pohang (POSTECH)

Jika Anda punya komentar, silakan Kontak kita.

Penerbit rilis berita, bukan 7th Wave, Inc. atau Nanotechnology Now, semata-mata bertanggung jawab atas keakuratan konten.

Bookmark:
lezat Digg Newsvine Google Yahoo Reddit Magnoliacom Menggulung Facebook

Link Terkait

JUDUL ARTIKEL

Berita Terkait

Berita dan informasi

Keluarga baru dari kelompok logam seperti roda menunjukkan sifat unik April 14th, 2023

Laser perovskit pembuangan panas yang efisien menggunakan substrat berlian dengan konduktivitas termal tinggi April 14th, 2023

Nanobioteknologi: Bagaimana Nanomaterial Dapat Memecahkan Masalah Biologis dan Medis April 14th, 2023

Perkembangan Baru dalam Teknologi Biosensor: Dari Material Nano hingga Deteksi Kanker April 14th, 2023

Kemungkinan Berjangka

Keluarga baru dari kelompok logam seperti roda menunjukkan sifat unik April 14th, 2023

Presisi potongan berlian: University of Illinois untuk mengembangkan sensor berlian untuk eksperimen neutron dan ilmu informasi kuantum April 14th, 2023

Menyalurkan energi mekanik ke arah yang disukai April 14th, 2023

Perangkat implan mengecilkan tumor pankreas: Menjinakkan kanker pankreas dengan imunoterapi intratumoral April 14th, 2023

Teknologi Chip

Graphene tumbuh – dan kita bisa melihatnya Maret 24th, 2023

Peralihan optik dengan kecepatan rekor membuka pintu bagi elektronik dan komputer ultracepat berbasis cahaya: Maret 24th, 2023

Kisi semikonduktor mengawinkan elektron dan momen magnetik Maret 24th, 2023

Light memenuhi deep learning: komputasi cukup cepat untuk AI generasi berikutnya Maret 24th, 2023

Komputasi optik / Komputasi fotonik

Laser perovskit pembuangan panas yang efisien menggunakan substrat berlian dengan konduktivitas termal tinggi April 14th, 2023

Peralihan optik dengan kecepatan rekor membuka pintu bagi elektronik dan komputer ultracepat berbasis cahaya: Maret 24th, 2023

Light memenuhi deep learning: komputasi cukup cepat untuk AI generasi berikutnya Maret 24th, 2023

Studi baru membuka pintu ke perangkat 2D ultra cepat yang menggunakan superdifusi nonequilibrium exciton Februari 10th, 2023

Penemuan

Laser perovskit pembuangan panas yang efisien menggunakan substrat berlian dengan konduktivitas termal tinggi April 14th, 2023

Presisi potongan berlian: University of Illinois untuk mengembangkan sensor berlian untuk eksperimen neutron dan ilmu informasi kuantum April 14th, 2023

Menyalurkan energi mekanik ke arah yang disukai April 14th, 2023

Perangkat implan mengecilkan tumor pankreas: Menjinakkan kanker pankreas dengan imunoterapi intratumoral April 14th, 2023

Pengumuman

Nanobioteknologi: Bagaimana Nanomaterial Dapat Memecahkan Masalah Biologis dan Medis April 14th, 2023

Perkembangan Baru dalam Teknologi Biosensor: Dari Material Nano hingga Deteksi Kanker April 14th, 2023

IOP Publishing merayakan Hari Kuantum Sedunia dengan pengumuman koleksi kuantum khusus dan pemenang dua penghargaan kuantum bergengsi April 14th, 2023

Presisi potongan berlian: University of Illinois untuk mengembangkan sensor berlian untuk eksperimen neutron dan ilmu informasi kuantum April 14th, 2023

Wawancara / Ulasan Buku / Esai / Laporan / Podcast / Jurnal / Kertas putih / Poster

Keluarga baru dari kelompok logam seperti roda menunjukkan sifat unik April 14th, 2023

Laser perovskit pembuangan panas yang efisien menggunakan substrat berlian dengan konduktivitas termal tinggi April 14th, 2023

Presisi potongan berlian: University of Illinois untuk mengembangkan sensor berlian untuk eksperimen neutron dan ilmu informasi kuantum April 14th, 2023

Menyalurkan energi mekanik ke arah yang disukai April 14th, 2023

Kecerdasan Buatan

Light memenuhi deep learning: komputasi cukup cepat untuk AI generasi berikutnya Maret 24th, 2023

Peneliti Stanford mengembangkan cara baru untuk mengidentifikasi bakteri dalam cairan: Adaptasi inovatif dari teknologi pada printer inkjet lama ditambah pencitraan dengan bantuan AI menghasilkan cara yang lebih cepat dan lebih murah untuk menemukan bakteri dalam darah, air limbah, dan lainnya Maret 3rd, 2023

Dekoder cetak 3D, kompresi gambar berkemampuan AI dapat mengaktifkan tampilan beresolusi lebih tinggi Desember 9th, 2022

Chip baru meningkatkan efisiensi komputasi AI Agustus 19th, 2022

Photonics / Optik / Laser

Laser perovskit pembuangan panas yang efisien menggunakan substrat berlian dengan konduktivitas termal tinggi April 14th, 2023

Peralihan optik dengan kecepatan rekor membuka pintu bagi elektronik dan komputer ultracepat berbasis cahaya: Maret 24th, 2023

Light memenuhi deep learning: komputasi cukup cepat untuk AI generasi berikutnya Maret 24th, 2023

Peneliti Stanford mengembangkan cara baru untuk mengidentifikasi bakteri dalam cairan: Adaptasi inovatif dari teknologi pada printer inkjet lama ditambah pencitraan dengan bantuan AI menghasilkan cara yang lebih cepat dan lebih murah untuk menemukan bakteri dalam darah, air limbah, dan lainnya Maret 3rd, 2023

Stempel Waktu:

Lebih dari Nanoteknologi Sekarang Berita Terbaru