Acum datele pot fi procesate cu viteza luminii!

Acum datele pot fi procesate cu viteza luminii!

Nodul sursă: 2589391

Acasă > Anunturi > Acum datele pot fi procesate cu viteza luminii!

Imagine de cercetare CREDIT POSTECH
Imagine de cercetare CREDIT
POSTECH

Rezumat:
Cum poate personajul din filmul Marvel Ant-Man să producă o energie atât de puternică din corpul său mic? Secretul constă în „tranzistoarele” de pe costumul său care amplifică semnalele slabe pentru procesare. Tranzistoarele care amplifică semnalele electrice în mod convențional pierd energie termică și limitează viteza de transfer al semnalului, ceea ce degradează performanța. Dacă ar fi posibil să depășim o astfel de limitare și să facem un costum de înaltă performanță, ușor și mic, dar fără pierderi de energie termică?

Acum datele pot fi procesate cu viteza luminii!


Pohang, Coreea de Sud | Postat pe 14 aprilie 2023

O echipă POSTECH formată din profesorul Kyoung-Duck Park și Yeonjeong Koo de la Departamentul de Fizică și o echipă de la Universitatea ITMO din Rusia condusă de profesorul Vasily Kravtsov au dezvoltat împreună un „tranzistor nano-excitonic” folosind excitoni intrastrat și interstrat în semiconductori bazați pe heterostructură, care abordează limitările tranzistoarelor existente.

„Excitonii” sunt responsabili pentru emisia de lumină a materialelor semiconductoare și sunt esențiale pentru dezvoltarea unui element emițător de lumină de generație următoare cu generare mai mică de căldură și o sursă de lumină pentru tehnologia informației cuantice datorită conversiei libere între lumină și material în stările lor neutre din punct de vedere electric. . Există două tipuri de excitoni într-un heterobilayer semiconductor, care este o stivă de două monostraturi semiconductoare diferite: excitonii intrastrat cu direcție orizontală și excitonii interstrat cu direcție verticală.

Semnalele optice emise de cei doi excitoni au lumini, durate și timpi de coerență diferite. Aceasta înseamnă că controlul selectiv al celor două semnale optice ar putea permite dezvoltarea unui tranzistor cu exciton pe doi biți. Cu toate acestea, a fost o provocare să controlezi excitonii intra și interstrat în spații la scară nanometrică din cauza neomogenității heterostructurilor semiconductoare și a eficienței luminoase scăzute a excitonilor interstrat în plus față de limita de difracție a luminii.

Echipa, în cercetările sale anterioare, a propus o tehnologie pentru controlul excitonilor în spații la nivel nano prin presarea materialelor semiconductoare cu un vârf la scară nanometrică. De data aceasta, pentru prima dată, cercetătorii au reușit să controleze de la distanță densitatea și eficiența de luminanță a excitonilor pe baza luminii polarizate de pe vârf, fără a atinge direct excitonii. Cel mai semnificativ avantaj al acestei metode, care combină o nanocavitate fotonică și un modulator de lumină spațială, este că poate controla reversibil excitonii, minimizând deteriorarea fizică a materialului semiconductor. De asemenea, tranzistorul nano-excitonic care utilizează „lumina” poate ajuta la procesarea unor cantități masive de date cu viteza luminii, reducând în același timp pierderile de energie termică.

Inteligența artificială (AI) a făcut incursiuni în viețile noastre mai repede decât ne-am așteptat vreodată și necesită volume uriașe de date pentru învățare pentru a oferi răspunsuri bune care sunt de fapt utile pentru utilizatori. Volumul din ce în ce mai mare de informații ar trebui colectat și procesat pe măsură ce tot mai multe domenii utilizează AI. Se așteaptă ca această cercetare să propună o nouă strategie de procesare a datelor potrivită unei epoci a exploziei datelor. Yeonjeong Koo, unul dintre primii autori ai lucrării de cercetare, a declarat: „Tranzistorul nano-excitonic este de așteptat să joace un rol esențial în realizarea unui computer optic, care va ajuta la procesarea cantităților uriașe de date conduse de tehnologia AI.

Cercetarea, publicată recent în jurnalul internațional ACS Nano, a fost susținută de Fundația pentru Știință și Tehnologie Samsung și Fundația Națională de Cercetare din Coreea.

####

Pentru mai multe informații, faceți clic pe aici

Contacte:
Jinyoung Huh
Universitatea de Știință și Tehnologie Pohang (POSTECH)
Birou: 82-54-279-2415

Drepturi de autor © Universitatea de Știință și Tehnologie Pohang (POSTECH)

Dacă aveți un comentariu, vă rog Contact ne.

Emitenții de comunicate de știri, nu 7th Wave, Inc. sau Nanotechnology Now, sunt singuri responsabili pentru acuratețea conținutului.

Bookmark:
Delicios Digg Newsvine Google Yahoo Reddit Magnoliacom înfășura Facebook

Link-uri conexe

TITLUL ARTICOLULUI

Stiri conexe Presa

Știri și informații

Noua familie de grupuri metalice asemănătoare unei roți prezintă proprietăți unice Aprilie 14th, 2023

Laser perovskit cu disipare eficientă a căldurii folosind un substrat de diamant cu conductivitate termică ridicată Aprilie 14th, 2023

Nanobiotehnologie: Cum nanomaterialele pot rezolva probleme biologice și medicale Aprilie 14th, 2023

Noi evoluții în tehnologia biosenzorilor: de la nanomateriale la detectarea cancerului Aprilie 14th, 2023

Futures posibile

Noua familie de grupuri metalice asemănătoare unei roți prezintă proprietăți unice Aprilie 14th, 2023

Precizie de tăiere cu diamant: Universitatea din Illinois va dezvolta senzori cu diamant pentru experimente cu neutroni și știința informațiilor cuantice Aprilie 14th, 2023

Canalizarea energiei mecanice într-o direcție preferată Aprilie 14th, 2023

Dispozitivul implantabil micșorează tumorile pancreatice: îmblânzirea cancerului pancreatic cu imunoterapie intratumorală Aprilie 14th, 2023

Tehnologia cipului

Grafenul crește – și îl putem vedea Martie 24th, 2023

Comutarea optică la viteze record deschide ușa pentru electronice și computere ultrarapide, bazate pe lumină: Martie 24th, 2023

Rețeaua semiconductoare se căsătorește cu electronii și momentele magnetice Martie 24th, 2023

Lumina se întâlnește cu învățarea profundă: calcul suficient de rapid pentru AI de nouă generație Martie 24th, 2023

Calcul optic / Calcul fotonic

Laser perovskit cu disipare eficientă a căldurii folosind un substrat de diamant cu conductivitate termică ridicată Aprilie 14th, 2023

Comutarea optică la viteze record deschide ușa pentru electronice și computere ultrarapide, bazate pe lumină: Martie 24th, 2023

Lumina se întâlnește cu învățarea profundă: calcul suficient de rapid pentru AI de nouă generație Martie 24th, 2023

Un nou studiu deschide ușa dispozitivelor 2D ultrarapide care utilizează superdifuziunea de exciton neechilibrat Februarie 10th, 2023

descoperiri

Laser perovskit cu disipare eficientă a căldurii folosind un substrat de diamant cu conductivitate termică ridicată Aprilie 14th, 2023

Precizie de tăiere cu diamant: Universitatea din Illinois va dezvolta senzori cu diamant pentru experimente cu neutroni și știința informațiilor cuantice Aprilie 14th, 2023

Canalizarea energiei mecanice într-o direcție preferată Aprilie 14th, 2023

Dispozitivul implantabil micșorează tumorile pancreatice: îmblânzirea cancerului pancreatic cu imunoterapie intratumorală Aprilie 14th, 2023

anunturi

Nanobiotehnologie: Cum nanomaterialele pot rezolva probleme biologice și medicale Aprilie 14th, 2023

Noi evoluții în tehnologia biosenzorilor: de la nanomateriale la detectarea cancerului Aprilie 14th, 2023

IOP Publishing sărbătorește Ziua Mondială a Cuanticului prin anunțarea unei colecții cuantice speciale și a câștigătorilor a două premii cuantice prestigioase Aprilie 14th, 2023

Precizie de tăiere cu diamant: Universitatea din Illinois va dezvolta senzori cu diamant pentru experimente cu neutroni și știința informațiilor cuantice Aprilie 14th, 2023

Interviuri / Recenzii de carte / Eseuri / Rapoarte / Podcasturi / Jurnale / Lucrări albe / Afise

Noua familie de grupuri metalice asemănătoare unei roți prezintă proprietăți unice Aprilie 14th, 2023

Laser perovskit cu disipare eficientă a căldurii folosind un substrat de diamant cu conductivitate termică ridicată Aprilie 14th, 2023

Precizie de tăiere cu diamant: Universitatea din Illinois va dezvolta senzori cu diamant pentru experimente cu neutroni și știința informațiilor cuantice Aprilie 14th, 2023

Canalizarea energiei mecanice într-o direcție preferată Aprilie 14th, 2023

Inteligenta Artificiala

Lumina se întâlnește cu învățarea profundă: calcul suficient de rapid pentru AI de nouă generație Martie 24th, 2023

Cercetătorii de la Stanford dezvoltă o nouă modalitate de a identifica bacteriile din fluide: o adaptare inovatoare a tehnologiei într-o imprimantă cu jet de cerneală veche plus imagini asistate de AI conduc la o modalitate mai rapidă și mai ieftină de a identifica bacteriile în sânge, în apele uzate și multe altele. 3rd martie, 2023

Decodorul imprimat 3D, compresia de imagini activată de AI ar putea permite afișaje cu rezoluție mai mare Decembrie 9th, 2022

Noul cip crește eficiența de calcul AI 19th august, 2022

Fotonică / Optics / Laser

Laser perovskit cu disipare eficientă a căldurii folosind un substrat de diamant cu conductivitate termică ridicată Aprilie 14th, 2023

Comutarea optică la viteze record deschide ușa pentru electronice și computere ultrarapide, bazate pe lumină: Martie 24th, 2023

Lumina se întâlnește cu învățarea profundă: calcul suficient de rapid pentru AI de nouă generație Martie 24th, 2023

Cercetătorii de la Stanford dezvoltă o nouă modalitate de a identifica bacteriile din fluide: o adaptare inovatoare a tehnologiei într-o imprimantă cu jet de cerneală veche plus imagini asistate de AI conduc la o modalitate mai rapidă și mai ieftină de a identifica bacteriile în sânge, în apele uzate și multe altele. 3rd martie, 2023

Timestamp-ul:

Mai mult de la Nanotehnologie Acum Știri recente