Podatke je zdaj mogoče obdelovati s svetlobno hitrostjo!

Podatke je zdaj mogoče obdelovati s svetlobno hitrostjo!

Izvorno vozlišče: 2589391

Domov > Pritisnite > Podatke je zdaj mogoče obdelovati s svetlobno hitrostjo!

Raziskava Slika CREDIT POSTECH
Research Image CREDIT
POSTEK

Povzetek:
Kako lahko Marvelov filmski lik Ant-Man proizvede tako močno energijo iz svojega majhnega telesa? Skrivnost je v "tranzistorjih" na njegovi obleki, ki ojačajo šibke signale za obdelavo. Tranzistorji, ki ojačajo električne signale na običajen način, izgubljajo toplotno energijo in omejujejo hitrost prenosa signala, kar poslabša zmogljivost. Kaj pa, če bi bilo mogoče preseči takšno omejitev in izdelati visokozmogljivo obleko, ki je lahka in majhna, a brez izgube toplotne energije?

Podatke je zdaj mogoče obdelovati s svetlobno hitrostjo!


Pohang, Južna Koreja | Objavljeno 14. aprila 2023

Ekipa POSTECH, ki jo sestavljajo profesor Kyoung-Duck Park in Yeonjeong Koo z Oddelka za fiziko ter ekipa z Univerze ITMO v Rusiji, ki jo vodi profesor Vasilij Kravcov, je skupaj razvila »nano-ekscitonski tranzistor« z uporabo intralayer in interlayer ekscitonov v heterostrukturnih polprevodnikih, ki obravnava omejitve obstoječih tranzistorjev.

"Eksitoni" so odgovorni za oddajanje svetlobe polprevodniških materialov in so ključni za razvoj svetlobnega elementa naslednje generacije z manj proizvajanja toplote in vir svetlobe za kvantno informacijsko tehnologijo zaradi proste pretvorbe med svetlobo in materialom v njihovih električno nevtralnih stanjih . Obstajata dve vrsti ekscitonov v polprevodniškem heterobilasloju, ki je kup dveh različnih polprevodniških monoslojev: ekscitoni znotraj plasti z vodoravno smerjo in ekscitoni med plastmi z navpično smerjo.

Optični signali, ki jih oddajata dva ekscitona, imajo različne svetlobe, trajanje in koherenčne čase. To pomeni, da bi lahko selektivni nadzor obeh optičnih signalov omogočil razvoj dvobitnega ekscitonskega tranzistorja. Vendar pa je bilo težko nadzorovati intra- in vmesne ekscitone v prostorih nanometrskega merila zaradi nehomogenosti polprevodniških heterostruktur in nizke svetlobne učinkovitosti vmesnih ekscitonov poleg meje uklona svetlobe.

Ekipa je v svojih prejšnjih raziskavah predlagala tehnologijo za nadzor ekscitonov v prostorih na nanoravni s stiskanjem polprevodniških materialov s konico v nanometrskem merilu. Tokrat so raziskovalci prvič doslej lahko na daljavo nadzorovali gostoto in učinkovitost svetilnosti ekscitonov na podlagi polarizirane svetlobe na konici, ne da bi se neposredno dotaknili ekscitonov. Najpomembnejša prednost te metode, ki združuje fotonsko nanokaviteto in modulator prostorske svetlobe, je, da lahko reverzibilno nadzoruje ekscitone, s čimer zmanjša fizične poškodbe polprevodniškega materiala. Poleg tega lahko nano-ekscitonični tranzistor, ki uporablja "svetlobo", pomaga pri obdelavi ogromnih količin podatkov s svetlobno hitrostjo, hkrati pa zmanjša izgubo toplotne energije.

Umetna inteligenca (AI) je vdrla v naša življenja hitreje, kot smo kadar koli pričakovali, in zahteva ogromne količine podatkov za učenje, da bi zagotovila dobre odgovore, ki so dejansko koristni za uporabnike. Vedno večjo količino informacij je treba zbrati in obdelati, saj vse več področij uporablja AI. Pričakuje se, da bo ta raziskava predlagala novo strategijo obdelave podatkov, primerno za obdobje eksplozije podatkov. Yeonjeong Koo, eden od prvih avtorjev raziskovalne naloge, je dejal: »Pričakuje se, da bo nano-ekscitonični tranzistor igral ključno vlogo pri realizaciji optičnega računalnika, ki bo pomagal obdelati ogromne količine podatkov, ki jih poganja tehnologija AI.

Raziskavo, ki je bila nedavno objavljena v mednarodni reviji ACS Nano, sta podprli Samsung Science and Technology Foundation in Korejska nacionalna raziskovalna fundacija.

####

Za več informacij kliknite tukaj

Kontakt:
Jinyoung Huh
Univerza za znanost in tehnologijo Pohang (POSTECH)
Pisarna: 82-54-279-2415

Copyright © Univerza za znanost in tehnologijo Pohang (POSTECH)

Če imate komentar, prosim Kontakt nas.

Izdajalci novic, ne 7th Wave, Inc. ali Nanotechnology Now, so izključno odgovorni za točnost vsebine.

Zaznamek:
Delicious Digg Newsvine google Yahoo Reddit Magnoliacom Furl Facebook

Sorodne povezave

NASLOV ČLANKA

Povezane novice Press

Novice in informacije

Nova družina kovinskih grozdov, podobnih kolesu, ima edinstvene lastnosti April 14th, 2023

Učinkoviti perovskitni laserji za odvajanje toplote z uporabo diamantne podlage z visoko toplotno prevodnostjo April 14th, 2023

Nanobiotehnologija: Kako lahko nanomateriali rešijo biološke in medicinske probleme April 14th, 2023

Nov razvoj biosenzorske tehnologije: od nanomaterialov do odkrivanja raka April 14th, 2023

Možne prihodnosti

Nova družina kovinskih grozdov, podobnih kolesu, ima edinstvene lastnosti April 14th, 2023

Natančnost diamantnega reza: Univerza v Illinoisu bo razvila diamantne senzorje za nevtronske eksperimente in kvantno informacijsko znanost April 14th, 2023

Usmerjanje mehanske energije v želeno smer April 14th, 2023

Naprava za vsaditev zmanjša tumorje trebušne slinavke: Ukrotitev raka trebušne slinavke z intratumoralno imunoterapijo April 14th, 2023

Tehnologija čipov

Grafen raste – in to lahko vidimo Marca 24th, 2023

Optično preklapljanje pri rekordnih hitrostih odpira vrata ultrahitri, na svetlobi temelječi elektroniki in računalnikih: Marca 24th, 2023

Polprevodniška mreža združuje elektrone in magnetne momente Marca 24th, 2023

Svetloba se sreča z globokim učenjem: dovolj hitro računanje za AI naslednje generacije Marca 24th, 2023

Optično računanje / fotonsko računanje

Učinkoviti perovskitni laserji za odvajanje toplote z uporabo diamantne podlage z visoko toplotno prevodnostjo April 14th, 2023

Optično preklapljanje pri rekordnih hitrostih odpira vrata ultrahitri, na svetlobi temelječi elektroniki in računalnikih: Marca 24th, 2023

Svetloba se sreča z globokim učenjem: dovolj hitro računanje za AI naslednje generacije Marca 24th, 2023

Nova študija odpira vrata ultra hitrim 2D napravam, ki uporabljajo neravnovesno ekscitonsko superdifuzijo Februar 10th, 2023

Odkritja

Učinkoviti perovskitni laserji za odvajanje toplote z uporabo diamantne podlage z visoko toplotno prevodnostjo April 14th, 2023

Natančnost diamantnega reza: Univerza v Illinoisu bo razvila diamantne senzorje za nevtronske eksperimente in kvantno informacijsko znanost April 14th, 2023

Usmerjanje mehanske energije v želeno smer April 14th, 2023

Naprava za vsaditev zmanjša tumorje trebušne slinavke: Ukrotitev raka trebušne slinavke z intratumoralno imunoterapijo April 14th, 2023

Obvestila

Nanobiotehnologija: Kako lahko nanomateriali rešijo biološke in medicinske probleme April 14th, 2023

Nov razvoj biosenzorske tehnologije: od nanomaterialov do odkrivanja raka April 14th, 2023

Založba IOP praznuje svetovni dan kvantne tehnologije z objavo posebne kvantne zbirke in dobitnikov dveh prestižnih kvantnih nagrad April 14th, 2023

Natančnost diamantnega reza: Univerza v Illinoisu bo razvila diamantne senzorje za nevtronske eksperimente in kvantno informacijsko znanost April 14th, 2023

Intervjuji / Recenzije knjig / Eseji / Poročila / Podcasti / Revije / Bele knjige / Plakati

Nova družina kovinskih grozdov, podobnih kolesu, ima edinstvene lastnosti April 14th, 2023

Učinkoviti perovskitni laserji za odvajanje toplote z uporabo diamantne podlage z visoko toplotno prevodnostjo April 14th, 2023

Natančnost diamantnega reza: Univerza v Illinoisu bo razvila diamantne senzorje za nevtronske eksperimente in kvantno informacijsko znanost April 14th, 2023

Usmerjanje mehanske energije v želeno smer April 14th, 2023

Umetna inteligenca

Svetloba se sreča z globokim učenjem: dovolj hitro računanje za AI naslednje generacije Marca 24th, 2023

Stanfordski raziskovalci razvijajo nov način za prepoznavanje bakterij v tekočinah: inovativna prilagoditev tehnologije v starem brizgalnem tiskalniku in slikanje s pomočjo umetne inteligence vodi do hitrejšega in cenejšega načina odkrivanja bakterij v krvi, odpadni vodi in še več Marec 3rd, 2023

3D-natisnjen dekoder, stiskanje slike z umetno inteligenco bi lahko omogočilo zaslone z višjo ločljivostjo December 9th, 2022

Nov čip povečuje računalniško učinkovitost AI Avgust 19th, 2022

Fotonika / optika / laserji

Učinkoviti perovskitni laserji za odvajanje toplote z uporabo diamantne podlage z visoko toplotno prevodnostjo April 14th, 2023

Optično preklapljanje pri rekordnih hitrostih odpira vrata ultrahitri, na svetlobi temelječi elektroniki in računalnikih: Marca 24th, 2023

Svetloba se sreča z globokim učenjem: dovolj hitro računanje za AI naslednje generacije Marca 24th, 2023

Stanfordski raziskovalci razvijajo nov način za prepoznavanje bakterij v tekočinah: inovativna prilagoditev tehnologije v starem brizgalnem tiskalniku in slikanje s pomočjo umetne inteligence vodi do hitrejšega in cenejšega načina odkrivanja bakterij v krvi, odpadni vodi in še več Marec 3rd, 2023

Časovni žig:

Več od Nanotehnologija zdaj Zadnje novice