適應(yīng)數(shù)據(jù)爆炸時(shí)代的新策略
【資料圖】
科技日?qǐng)?bào)北京4月17日電(記者張夢(mèng)然)漫威的人氣角色蟻人如何從他小小的身體中產(chǎn)生如此強(qiáng)大的能量?秘密在于他衣服上的晶體管可放大微弱信號(hào)進(jìn)行處理。但以傳統(tǒng)方式放大電信號(hào)的晶體管會(huì)損失熱能并限制信號(hào)傳輸速度,從而降低性能。韓國(guó)浦項(xiàng)科技大學(xué)與俄羅斯圣彼得堡國(guó)立信息技術(shù)、機(jī)械學(xué)與光學(xué)研究型大學(xué)共同開(kāi)發(fā)出一種納米激子晶體管,其使用基于異質(zhì)結(jié)構(gòu)的半導(dǎo)體中的層內(nèi)和層間激子,克服了現(xiàn)有晶體管的局限性。該研究最近發(fā)表在國(guó)際納米研究領(lǐng)域權(quán)威期刊《ACSNano》雜志上。
激子負(fù)責(zé)半導(dǎo)體材料的發(fā)光,由于光和材料在電中性狀態(tài)下的自由轉(zhuǎn)換,激子是開(kāi)發(fā)下一代發(fā)熱少的發(fā)光元件和量子信息技術(shù)光源的關(guān)鍵。
半導(dǎo)體異質(zhì)雙層是兩種不同半導(dǎo)體單層的疊層,其中有兩種激子:水平方向的層內(nèi)激子和垂直方向的層間激子。
兩個(gè)激子發(fā)出的光信號(hào)具有不同的光強(qiáng)、持續(xù)時(shí)間和相干時(shí)間。這意味著對(duì)兩個(gè)光信號(hào)的選擇性控制可實(shí)現(xiàn)兩位激子晶體管的開(kāi)發(fā)。然而,要在納米尺度空間中控制層內(nèi)和層間激子,存在巨大挑戰(zhàn)。
該團(tuán)隊(duì)在之前的研究中提出了通過(guò)用納米級(jí)尖端壓制半導(dǎo)體材料來(lái)控制納米級(jí)空間中激子的技術(shù)。這一次,韓俄團(tuán)隊(duì)有史以來(lái)首次根據(jù)尖端的偏振光,遠(yuǎn)程控制激子的密度和發(fā)光效率,且無(wú)需直接接觸激子。這種結(jié)合了光子納米腔和空間光調(diào)制器的方法最顯著的優(yōu)點(diǎn)是:能夠可逆地控制激子,最大限度地減少對(duì)半導(dǎo)體材料的物理?yè)p傷,同時(shí)以光速處理大量數(shù)據(jù)。
隨著人工智能在越來(lái)越多領(lǐng)域加大應(yīng)用,收集和處理的信息量也在不斷增加。這項(xiàng)研究提出一種適合數(shù)據(jù)爆炸時(shí)代的新處理策略。團(tuán)隊(duì)亦表示,納米激子晶體管有望在實(shí)現(xiàn)光學(xué)計(jì)算機(jī)方面發(fā)揮不可或缺的作用,助力人類處理由人工智能技術(shù)驅(qū)動(dòng)的海量數(shù)據(jù)。
【總編輯圈點(diǎn)】
當(dāng)電子吸收光子并躍遷到更高的能級(jí)時(shí),激子就產(chǎn)生了。激子是開(kāi)發(fā)下一代低熱量發(fā)光元件和量子信息技術(shù)光源的關(guān)鍵。本文中,韓國(guó)和俄羅斯的團(tuán)隊(duì)共同開(kāi)發(fā)出一種納米激子晶體管,能夠可逆地控制激子,且這種晶體管可以快速處理大量數(shù)據(jù)。在數(shù)據(jù)爆炸時(shí)代,對(duì)電子器件數(shù)據(jù)處理能力的期待已經(jīng)越來(lái)越高。我們熟悉的人工智能,更是需要大量數(shù)據(jù)“喂養(yǎng)”“訓(xùn)練”,才能真正為人類提供幫助。納米激子晶體管或?qū)⒊蔀闃?gòu)建新一代光學(xué)計(jì)算機(jī)的關(guān)鍵。
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