Мыслить со скоростью света: учёные МФТИ разрабатывают фотонный мозг, задействуя нанолазеры

Исследователи объединяют плазмонные и поляритонные технологии для создания сверхэффективных нанолазеров с ультранизким энергопотреблением

Исследователи из Московского физико-технического института (МФТИ) приступили к разработке нового поколения поляритонных нанолазеров, которые могут стать основой для «фотонного мозга» — искусственных нейронных сетей, работающих на скоростях света. Проект, поддержанный Российским научным фондом, объединяет технологии плазмонных и поляритонных лазеров, что позволит преодолеть ключевые ограничения современной нанофотоники.

Поляритонные лазеры используют экситонные поляритоны — гибридные квазичастицы, сочетающие свойства света и вещества. В отличие от обычных лазеров, которые требуют большого количества энергии, поляритонные лазеры работают по принципу, похожему на поведение атомов в сверхпроводниках, и поэтому потребляют гораздо меньше энергии.

Перед нами стоит несколько задач, среди которых отработка технологии производства первых образцов и создание физической модели гибридных плазмон-экситон-поляритонных нанолазеров. Основные этапы работы включают достижение режима сильной связи, демонстрацию бозонного усиления рассеяния гибридных поляритонов и получение неравновесных бозонных конденсатов, излучающих когерентный свет. Ключевую роль в достижении поставленных целей играют двумерные полупроводники, моноатомные слои дихалькогенидов переходных металлов. Они обеспечивают режим сильной связи света с веществом при комнатной температуре, что крайне важно для приложений в нанофотонике
 Антон Налитов, ведущий научный сотрудник МФТИ

Ключевым элементом технологии стали двумерные дихалькогениды переходных металлов — материалы толщиной в один атом. Они обеспечивают рекордные показатели связи света с веществом, открывая путь к созданию компактных фотонных процессоров. По словам ученых, такие системы могут демонстрировать квантовые эффекты, включая сверхтекучесть, что критически важно для нейроморфных вычислений.

Если проект окажется успешным, Россия может занять лидирующие позиции в разработке энергоэффективных фотонных процессоров, а также создаст новые перспективы для проведения фундаментальных исследований в сфере поляритоники. Это особенно актуально для задач ИИ, где традиционные электронные системы сталкиваются с ограничениями по скорости и энергопотреблению.

Читайте ещё материалы по теме:

Прорыв в оптоэлектронике: уникальный литограф разработали в МФТИ

Сколтех и МФТИ разработали алгоритм для быстрого поиска высокоэффективных сплавов с помощью ИИ

Прорыв в сфере ИИ: в МФТИ разработали нейрон, сокращающий вычислительные затраты

22 мин назад Новости
Град под прицелом: ракету запатентовали на Чебоксарском заводе имени Чапаева Снаряд распыляет вещество, которое превращает ледяные осадки в обычный дождь
20 апр 17:32 Новости
Время загадывать желания: звездопад Лириды начнётся уже 21 апреля Самые яркие вспышки можно увидеть в ближайшие несколько ночей
20 апр 16:39 Новости
«Прогресс МС-32» сгорит в атмосфере: миссия корабля на МКС завершена После полугода работы грузовой аппарат отстыкуется от станции и уйдёт с орбиты
20 апр 15:08 Новости
Комету сняли прямо с орбиты: редкое небесное явление попало в кадр с МКС Сергей Кудь-Сверчков показал небо, где одновременно видны яркий объект, галактика и полярное сияние
20 апр 14:52 Новости
Испытания нового агрегата термостатирования для ракет-носителей «Ангара-А5» прошли на Восточном Инженеры ЦЭНКИ подтвердили заложенные в оборудование характеристики
Источники:
наука.рф

Сейчас на главной

Ближе к экватору — выше в космос: Россия рассматривает Малайзию для запусков ракет
1 час назад

Расположение страны позволяет выводить больше полезной нагрузки на орбиту и делает её перспективной площадкой для космических проектов