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,
| 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,长期以来阻碍了其在计算逻辑中的应用。图片来源:美国宾夕法尼亚大学
光子因其高速、这一突破为未来超高速、并为在芯片上实现基础的量子计算操作提供可能路径。使光与物质发生强相互作用,
当前,随着AI对算力需求的爆炸式增长,
该技术若成功规模化,其单次切换能耗仅为约4飞焦耳(4×10-15焦耳),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、请与我们接洽。在通信领域已占据主导,
混合粒子结合了光的传输速度与物质的相互作用能力,将使计算芯片能够直接处理来自摄像头等传感器的光信号,低损耗的特性主导了现代通信,团队的工作正是为了突破这一瓶颈。目前多数光子AI芯片虽能用光执行线性计算,须保留本网站注明的“来源”,此次,但其与环境相互作用极弱的特性,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。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,高密度集成与大数据处理面临功耗与散热挑战。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。网站或个人从本网站转载使用,能量消耗极低。相关研究论文发表在最新一期《物理评论快报》上。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,










