Лабораторное оборудование с оптическими устройствами и проводами.

Управление светом в тысячи раз быстрее: новая разработка ИТМО может ускорить вычисления ИИ

Оптическая установка для измерения экситон-поляритонов на основе линзы твердой иммерсии

Оптическая установка для измерения экситон-поляритонов на основе линзы твердой иммерсии

© Дмитрий Григорьев / ITMO NEWS

В ИТМО придумали, как эффективно манипулировать светом в интегральных фотонных волноводах с помощью лазерных вспышек. В отличие от существующих методов, управление здесь происходит в тысячи раз быстрее и полностью оптически — без механического или электрического воздействия. Сделать это позволяют гибридные волны света и материи, свойства которых меняются под облучением. Разработка пригодится для создания сверхбыстрых оптических чипов, которые в перспективе могут ускорить вычисления ИИ. Результаты исследования, поддержанного РНФ, опубликованы в журнале Applied Physics Letters.

Современные производители электроники стремятся сделать устройства максимально компактными. Но дальнейший рост производительности миниатюрных компьютеров упирается в физические барьеры — металлические проводники перегреваются, а скорости передачи сигналов уже недостаточно для новых задач, особенно при использовании алгоритмов искусственного интеллекта. Решением могут стать фотонные чипы, где вместо электронов информацию переносят частицы света. Однако главная проблема фотоники в том, что светом очень трудно управлять так как до сих пор не существует полностью оптического аналога транзистора.

В 2023 году группа ученых лаборатории «Низкоразмерные квантовые материалы» ИТМО разработала метод, позволяющий наблюдать за экситон-поляритонами — гибридными оптическими волнами со свойствами света и вещества одновременно. К волноводу (диэлектрику, удерживающему свет) из оксида тантала они добавили атомарно тонкий слой полупроводника на основе дисульфида вольфрама (WS₂), а для визуализации волн использовали миниатюрную линзу из селенида цинка. Тогда же физики доказали, что экситон-поляритонами можно управлять, меняя расстояние между линзой и поверхностью чипа.

Ученые продолжили работу в этом направлении и теперь нашли способ сверхбыстрого оптического управления гибридным светом. Физики использовали усовершенствованную структуру волновода: в этот раз атомарно тонкий слой WS₂ внедрялся в диэлектрический волновод из гексагонального нитрида бора, а вместо механического перемещения линзы для управления использовались сверхкороткие лазерные импульсы. Эти вспышки меняют свойства гибридных частиц и заставляют свет переключаться менее чем за пикосекунду (одна триллионная доля секунды) — это в тысячи раз быстрее, чем при любых тепловых или механических процессах.

Управляющий лазерный импульс действует как сверхбыстрый ключ: он «выстреливает» в полупроводник и создает там большую плотность экситонов (связанных пар электронов и дырок). Когда этих частиц становится слишком много, полупроводник временно перестает взаимодействовать со светом. Гибридная связь рвется, и свет распространяется дальше уже как обычная волна, но с изменившимися параметрами (скоростью, фазой и направлением).

Для наблюдения за процессом ученые использовали миниатюрную полусферу из фосфида галлия — материала с более высоким показателем преломления, чем селенид цинка из прошлой разработки. Эта линза позволяет эффективно «заглянуть» внутрь волновода и увидеть, как лазерный импульс переключает гибридные волны, не разрушая сам процесс. А использование дисульфида вольфрама обусловлено тем, что он позволяет достичь сильной связи света с веществом при комнатной температуре. Оптические измерения, проведенные в ходе исследования, поддержаны Российским научным фондом (грант № 25-72-20030).

«Главное преимущество нашего подхода — скорость и энергоэффективность. Если управлять светом через нагрев, процесс занимает микросекунды, а мы добились переключения быстрее в сотни тысяч раз. При этом из-за того, что полупроводниковый слой имеет толщину всего в три атома, для переключения требуются гораздо меньшие мощности лазера, чем в других оптических методах. А работа при комнатной температуре позволяет интегрировать наше решение в реальные вычислительные устройства на чипе», — пояснил руководитель лаборатории «Низкоразмерные квантовые материалы» ИТМО и руководитель исследования Василий Кравцов.

Метод может применяться при создании сверхбыстрых оптических модуляторов и логических элементов для фотонных интегральных микросхем (ФИС). Особенно технология востребована для задач искусственного интеллекта: гибридные чипы, где электроника работает в связке фотоникой, могут выполнять матричные вычисления, лежащие в основе нейросетей, намного быстрее.

В ближайшие 2–3 года команда планирует создать функциональный прототип оптического модулятора на чипе, в котором переключение будет происходить в заданных точках волновода. Эти чипы могут в будущем быть использованы в суперкомпьютерах и телекоммуникационном оборудовании.

Источник: indicator.ru

ОСТАВЬТЕ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ

Каталог бесплатных опенсорс-решений, которые можно развернуть локально и забыть о подписках

галерея

Голограмма человека на экране смартфона, приложение для здоровья и фитнеса.
Человек и робот пылесосят с помощью VR, концепция будущего технологий.
Человек в красном жилете готовит подводный дрон на причале у озера.
Мужчина в светлом пиджаке у стены с ярким геометрическим узором, офисная обстановка.
Образовательная диаграмма о третьем законе Ньютона с примерами и пояснениями.
ideipro logotyp
Новая методика структурированных подсказок от Meta значительно повышает эффективность работы юристов-практиков при проверке кода, в некоторых случаях до 93%.
Лунный ровер на поверхности Луны с солнечными панелями исследует лунный ландшафт.
Человек у кафедры выступает с речью, микрофон, темный фон.
Image Not Found
Человек и робот пылесосят с помощью VR, концепция будущего технологий.

Работники, выполняющие разовые заказы и обучающие человекоподобных роботов на дому.

MITTR | Adobe Stock Когда Зевс, студент-медик, живущий в горном городе в центральной Нигерии, возвращается в свою студию после долгого дня в больнице, он включает кольцевую лампу, прикрепляет свой iPhone ко лбу и начинает записывать себя. Он…

Апр 5, 2026
Человек в красном жилете готовит подводный дрон на причале у озера.

Рекомендуемое видео: Программирование для подводной робототехники

Стажерка из лаборатории Линкольна Айви Манке разработала и протестировала алгоритмы, помогающие водолазам и роботам ориентироваться под водой. Смотрите видео Воспроизвести видео Во время летней стажировки в лаборатории имени Линкольна при Массачусетском технологическом институте Айви Манке, студентка бакалавриата…

Апр 5, 2026
Мужчина в светлом пиджаке у стены с ярким геометрическим узором, офисная обстановка.

Новый метод может повысить эффективность обучения LLM.

Используя свободное вычислительное время, исследователи могут удвоить скорость обучения модели, сохраняя при этом точность. ↓ Скачать подпись к изображению : «Поскольку рассуждения становятся основной рабочей нагрузкой, определяющей спрос на вывод информации, метод TLT Цинхао [Ху] — это…

Апр 5, 2026
Образовательная диаграмма о третьем законе Ньютона с примерами и пояснениями.

Учитесь по-своему: переосмысление учебников с помощью генеративного искусственного интеллекта

воспроизведение видео без звука зацикливание пауза видео без звука зацикливание включение звука видео выключение звука Новое исследование применения искусственного интеллекта в образовании демонстрирует новаторский подход к переосмыслению учебников, который, согласно недавнему исследованию, привел к улучшению результатов обучения.…

Апр 5, 2026

Впишите свой почтовый адрес и мы будем присылать вам на почту самые свежие новости в числе самых первых