7 月 17 日音讯,科技媒体 Business Standard 于 7 月 14 日发布博文,报导称科研团队经过试验证明全球最大纳米级磁振动器同步网络,
注:纳米振动器是一种运用纳米标准物理效应发生高频电磁波或光波的新式微波 / 光学器材,其中最干流、研讨最广泛的是自旋搬运力矩纳米振动器 (STNO),运用自旋霍尔效应驱动磁矩振动,并输出微波信号。
该研讨由哥德堡大学、印度理工学院布巴内斯瓦尔分校和日本东北大学联合验证,相关效果宣布在《天然 纳米技能》(Nature Nanotechnology)上。
依据论文描绘,该网络中的振动器宽度为 10~20 纳米,可在 45 纳秒内自发进入同步状况。研讨称,这表明超大规划自旋电子网络可坚持相干运转,并具有持续扩展的才能。
研讨运用微波技能与光学显微技能直接观测同步进程,包含微波光谱和时刻分辩布里渊光散射显微术。
丈量成果为,在 100 个振动器情况下,同步时刻为 10 纳秒;而在扩展到 10.5 万个振动器后,同步时刻仅增至约 45 纳秒。
该研讨还称,当时揭露演示的振动器阵列规划此前最高为 64 个,而本次同步网络规划较此前相干自旋电子体系扩展近 1000 倍。
研讨人员表明,这类阵列可作为 Ising machine(伊辛机)和 reservoir computing(储藏池核算)硬件渠道,作业频率可达数十吉赫兹。
研讨人员称,人工智能增加正推高算力需求,也扩大传统硅基硬件在功耗和散热上的约束。论文说到,这类同步阵列具有非线性瞬态呼应、短时记忆和高维特性,未来可经过驱动电流或磁场编码时序输入。
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