新型高效光學(xué)“晶體管”cnBeta.COM 2021-09-26 |
由斯科爾沃(Skoltech)和 IBM 帶領(lǐng)的一支國際研究團隊,剛剛打造了一種極其節(jié)能的“光開關(guān)”(Optical Switch)。得益于對光子的操縱能力,其致力于取代傳統(tǒng)計算機上的電子晶體管。除了省電和無需額外冷卻,其速度還提升到了每秒 1 萬億次,較當(dāng)前頂級商用晶體管領(lǐng)先 100~1000 倍。
在 2021 年 9 月 22 日發(fā)表于《自然》(Nature)雜志上的一篇文章中,研究一作 Anton Zasedatelev 博士評論指出:新裝置如此優(yōu)異的節(jié)能特性,得益于它只需要幾個光子即可切換。
該?;旌瞎庾訉W(xué)實驗室負責(zé)人 Pavlos Lagoudakis 教授補充道:盡管在全光協(xié)處理器中使用這一原理驗證的演示還有很長一段路要走,但它們其實已在斯科爾沃(Skoltech)理工學(xué)院的實驗室中順利實現(xiàn)了僅用一個光子來完成切換。
據(jù)悉,光子是自然界中存在的最小的光粒子,因而除了功耗,在這之外也沒有太大的改進空間。大多數(shù)現(xiàn)代電子晶體管都需要數(shù)十倍的能量才能完成切換,而單電子方案又較高效晶體管要慢得多。
除了性能問題,可與之競爭的節(jié)能型電子晶體管還需要龐大的冷卻裝置提供支撐,而額外的能源開銷又嚴重影響到了運營成本。作為對比,新型單光子非線性“光開關(guān)”卻能夠在室溫下輕松運行。
除了實現(xiàn)類似晶體管的主要功能,“光開關(guān)”還可作為一個組件,以光信號的形式在設(shè)備間實現(xiàn)連接和數(shù)據(jù)傳輸。此外也能夠作為一個放大器,將入射激光器的強度提升多達 23000 倍。
具體說來是,該設(shè)備依靠兩個激光將其狀態(tài)為“0”或“1”、并在兩者之間進行切換。只需相當(dāng)微弱的控制激光束(幾個光子),即可用于開關(guān)另一束更亮的激光束,因而能源效率也極其顯著。
這種轉(zhuǎn)換發(fā)生在微腔內(nèi) —— 一種夾在高反射無機結(jié)構(gòu)之間的 35nm 薄的有機半導(dǎo)體聚合物 —— 通過將入射光盡可能長時間地困在內(nèi)部,以利于其與腔材料的耦合。
這種光物質(zhì)耦合構(gòu)成了新設(shè)備的基礎(chǔ),當(dāng)光子強烈耦合到腔體材料中的“束縛電子-空穴對”(bound electron-hole pairs)時,就會產(chǎn)生所謂的激子(excitons)。
作為極化子的短壽命實體,激子也是用于開關(guān)核心操作的一種準(zhǔn)粒子。當(dāng)泵浦激光器(兩者中較亮的一個)照射在開關(guān)上時,就會在同一位置產(chǎn)生數(shù)千個相同的準(zhǔn)粒子。
通過形成所謂的玻色-愛因斯坦凝聚,從而實現(xiàn)裝置的“0”和“1”邏輯狀態(tài)編碼。而為了在設(shè)備的兩個能級之間進行切換,研究團隊還利用了激光脈沖,在泵浦激光脈沖到達之前不久對冷凝物進行引晶(seeding)。
此舉會刺激泵浦激光器的能級轉(zhuǎn)換,增加凝聚物中準(zhǔn)粒子的數(shù)量。那里的大量粒子,就對應(yīng)于設(shè)備的“1”狀態(tài)。
為了確保低功耗,研究人員還采取了其它幾項調(diào)整措施。首先,半導(dǎo)體聚合物分子的振動有助于有效切換。訣竅是將泵浦態(tài)和凝聚態(tài)之間的能隙,與聚合物中一種特定分子振動的能量相匹配。
其次,研究團隊設(shè)法將激光調(diào)諧到了最佳波長,并實施了一種新的測量方案,可用于實現(xiàn)單次冷凝檢測。第三,控制激光引晶及其檢測方法,通過抑制設(shè)備“背景噪聲”發(fā)散的方式進行匹配。
這些措施能夠最大限度地提升設(shè)備的信噪比水平,并防止微腔吸收過多的能量,否則只會以分子振動的形式讓裝置發(fā)熱。最后,為了降低設(shè)備的功耗,研究團隊還有一些工作要做。
由于目前主要由保護層開關(guān)開啟的泵浦激光器主導(dǎo),實現(xiàn)這一目標(biāo)的潛在途徑就包括了運用鈣鈦礦超晶材料,正如研究合著者正在探索的那樣。
得益于高強度的光物質(zhì)耦合特性,其已倍證明是優(yōu)秀的候選,反之又能夠以超熒光的形式,引發(fā)極強的集體量子響應(yīng)。
從更宏觀的角度來看,研究人員認為他們打造的新型“光晶體管”,只不過是過去幾年組裝的不斷增長的全光學(xué)組件工具包的其中一個。其它組件還包括一套低損耗的硅波導(dǎo),用于在晶體管之間來回傳輸光信號。
這些組件的發(fā)展,使得我們距離操縱光子(而不是電子)的光學(xué)計算機更近了一步,從而帶來極其優(yōu)越的性能和超低的功耗。最后,Skoltech 的這項研究,還得到了俄羅斯科學(xué)基金會(RSF)的幫助。
責(zé)任編輯:劉鑫嶸
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