AI硬件革命:科学家创建最大的自旋波导网络

已经开发了一种新方法,使大型网络能够有效地处理未来的高级信息需求。人工智能的日益增长的使用正在给全球能源系统带来重大压力。这加剧了寻找更节能的硬件来支持AI技术。一种创新的方法引起关注涉及使用“旋转[...]

来源:SciTechDaily
用离子束产生的自旋波导网络的艺术想象图(底部:天线和网络,右上:离子束,左上:自旋波)。图片来源:Robert Schmidt(Bratschitsch 集团)

一种新方法已被开发出来,使大型网络能够有效地处理未来的高级信息需求。

人工智能的日益普及给全球能源系统带来了巨大压力。这加剧了对更节能的硬件来支持人工智能技术的寻找。一种引起关注的创新方法涉及使用“自旋波”来携带和处理信息。

人工智能

来自明斯特大学和海德堡大学(德国)的研究人员在物理学家 Rudolf Bratschitsch 教授(明斯特)的领导下,开发出了一种创建波导的新技术,该技术允许自旋波比以前传播得更远。

利用这种方法,团队成功构建了迄今为止构建的最大的自旋波导网络。除了其规模之外,研究人员还展示了对自旋波在网络内行为方式的精确控制。他们能够调整波长以及波在特定边界的反射方式等特性。他们的研究结果发表在《自然材料》杂志上。

自然材料

了解自旋波和磁特性

电子自旋是一个量子力学量,也称为内禀角动量。材料中许多自旋的排列决定了其磁性。如果用天线对磁性材料施加交流电,从而产生变化的磁场,材料中的自旋就可以产生自旋波。

纳米级 DOI: 10.1038/s41563-025-02282-y

德国研究基金会 (DFG) 资助了该项目,作为合作研究中心 1459“智能物质”的一部分。

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