Пожалуйста, будьте вежливы! В новостных и политических постах действует Особый порядок размещения постов и комментариев.

Ученые Сколтеха и их зарубежные коллеги разработали первый в мире сверхбыстрый полностью оптический транзистор

Ученые Сколтеха и их зарубежные коллеги разработали первый в мире сверхбыстрый полностью оптический транзистор Сколтех, IBM, Наука, Россия, Новости, Сколково, Открытие, Длиннопост

Группа ученых Сколтеха в сотрудничестве с коллегами из Исследовательского центра IBM в Цюрихе (Швейцария) и Университета Вупперталя (Германия) разработала полностью оптический транзистор нового типа на основе поляритонов в органических структурах. Этому научному достижению посвящена статья, опубликованная в ведущем научном журнале Nature Photonics [1], разместившим анонс этого исследования на своей обложке. В статье представлены результаты более чем двухлетнего тесного сотрудничества между Лабораторией гибридной фотоники Сколтеха под руководством профессора Павлоса Лагудакиса и Исследовательским центром IBM в Цюрихе. Ученым удалось создать первый в мире полностью оптический поляритонный транзистор, способный работать при комнатной температуре и имеющий беспрецедентно высокий коэффициент усиления. Специалисты считают, что данная разработка является большим шагом на пути к созданию сверхбыстрых оптических логических схем и приближает появление реальных оптических компьютеров [2].


Мы редко задумываемся над тем как устроены окружающие нас вычислительных системы, такие как ноутбуки и смартфоны, сегодня все они основаны на слаженной работе миллиардов электрических транзисторов, которые, пожалуй, являются одним из самых важных изобретений 20-го века. В основе работы транзистора лежит принцип управляемого протекания электрического тока (потока электронов). При протекании тока по электрическим цепям микросхем неизбежно происходит выделение энергии в виде тепла (это легко почувствовать, если просто держать телефон в руке). Количество тепловой энергии, выделяемой одним смартфоном, ничтожно мало, но ведь в мире существуют миллиарды таких устройств и тысячи центров обработки данных, в совокупности вырабатывающих колоссальное количество энергии впустую… Подсчитано, что мировая индустрия информационных и коммуникационных технологий, которая уже сейчас потребляет вдвое больше электроэнергии, чем вся Россия, к 2025 году будет потреблять до 1/5 мировых запасов электричества. Если вместо электронов использовать фотоны (элементарные частицы света), то эту серьезную проблему можно было бы решить при помощи оптического компьютера, позволяющего обрабатывать информацию со скоростью света, потребляя при этом гораздо меньше энергии. Ученые, разработавшие полностью оптический транзистор сделали большой шаг на пути к заветной мечте ‒ созданию оптического компьютера.


На первый взгляд может показаться, что фотоны являются идеальной заменой электронов, однако, до сих пор крайне низкая степень взаимодействия между фотонами существенно осложняла построение логических операций. Действительно, какой толк в получении идеальных сигналов на микросхеме, если их нельзя обработать? Для решения этой проблемы ученые Сколтеха и их коллеги из Исследовательского центра IBM в Цюрихе разработали новую структуру на базе органических полупроводников, в которой можно «смешивать» свет и вещество. Свет, попадающий в эту структуру, остается внутри нее и взаимодействует с веществом. В процессе этого взаимодействия образуются так называемые поляритоны, т.е. некий гибрид света (фотоны) и вещества (электроны). Придавая фотонам массу, поляритоны приобретают способность взаимодействовать между собой, что позволяет создавать оптические транзисторы и строить оптическую логику. Представленный исследователями новый полностью оптический поляритонный транзистор обеспечивает сверхвысокую скорость работы и рекордную эффективность. Показано, что тактовая частота нового транзистора может достигать 2 ТГц, что примерно в 1000 раз выше по сравнению с лучшими традиционным процессором. Если ранее разработки в данном направлении велись в основном в области сверхнизких температур, то с появлением органических полупроводников, способных работать при комнатной температуре, можно уже всерьез говорить о реализации реальных устройств на принципах поляритоники.


Создание оптического транзистора, несомненно, является крупным достижением, тем не менее, корректное выполнение логических операций требует подключения сразу нескольких транзисторов, что является значительной трудностью для многих ранее предложенных концептов. В частности, каскадное подключение нескольких транзистор в единую «фотонную цепь» оказалось весьма сложной, а в некоторых случаях и вовсе невыполнимой задачей.. Ученые из Сколтеха и исследовательского центра IBM осуществили одновременное каскадное подключение 3-х транзисторов для создания полнофункциональных логических вентилей «И» и «ИЛИ и тем самым наглядно продемонстрировав масштабируемость своей технологии. Логический вентиль, являющийся базовым элементом любой цифровой схемы, принимает на каждый из своих двух входов сигнал с уровнем 0 или 1, а на выходе возвращает сигнал 0 или 1 в соответствии с предварительно заданными правилами. Так поляритонный логический вентиль «И» на выходе возвращает 1, только если на обоих входах он принимает уровень сигнала 1, в противном случае вентиль возвращает уровень 0. Тогда как вентиль «ИЛИ» на выходе возвращает 1, если хотя бы на одном из двух входов он принимает сигнал с уровнем 1. При каскадном подключении выход одного транзистора подключают к входам нескольких транзисторов, что приводит к существенным потерям мощности сигнала. Для снижения потерь необходимо значительно усилить входной сигнал таким образом, чтобы на выходе получить сигнал гораздо большей мощности. Это условие является принципиальным требованием для осуществления сложной обработки цифровых сигналов. Исследователи продемонстрировали возможность усиления входного оптического сигнала в 6500 раз и получили рекордно высокие коэффициенты усиления в микромасштабе ‒ до 10 дБ/мкм. В ближайшие годы эта группа ученых планирует расширить рамки исследования и создать полные логические схемы на базе поляритонов, а также разработать более сложный «универсальный логический вентиль», на основе которого можно будет строить все логические операции.


За менее чем три года своего существования группа молодых исследователей под руководством профессора Павлоса Лагудакиса смогла добиться значительных успехов в разработке и демонстрации возможностей сложных фотонных технологий. Аспирант Сколтеха и соавтор исследования Антон Бараников отмечает: «Получить такие результаты удалось во многом благодаря сложнейшей оптической системе, над созданием которой я и остальные члены нашей группы трудились днем и ночью». Научный сотрудник Сколтеха и первый автор статьи Антон Заседателев добавляет: «Лаборатория гибридной фотоники Сколтеха ‒ это уникальное сочетание почти неограниченных экспериментальных возможностей – высококлассного, передового оборудования и команды молодых, талантливых, мотивированных исследователей. В этом состоит успех этой работы! Думаю, однажды фотонные процессоры работающие со скоростью света станут для нас такой же реальность, какой сегодня для нас является оптическая связь.».


Прорывные результаты, опубликованные в журнале Nature Photonics, служат наглядным примером плодотворного сотрудничества Сколтеха с международными промышленными партнерами. Ноу-хау Лаборатории гибридной фотоники, талант ее сотрудников и опыт специалистов Исследовательского центра IBM в Цюрихе ‒ главные слагаемые успеха этого проекта, который позволил не только продемонстрировать работоспособность полностью оптического транзистора нового типа, но и интегрировать его в базовые элементы логической схемы. Эта технология, находящаяся в процессе патентования, может лечь в основу будущих высокопроизводительных и мощных вычислительных платформ.

Литература:
[1] A. V. Zasedatelev, A. V. Baranikov, D.Urbonas, F.Scafirimuto, U.Scherf, T.Stöferle, R. F. Mahrt&P. G. Lagoudakis, “A room-temperature organic polariton transistor”, Nature Photonics 13, 378–383 (2019). Html link.
[2] Z. Sun &D. W. Snoke, “Optical switching with organics”, Nature Photonics 13, 370–371 (2019). Html link.

https://www.skoltech.ru/2019/06/uchenye-skolteha-i-ih-zarube...

Вы смотрите срез комментариев. Показать все
66
Автор поста оценил этот комментарий

Я 42 года работаю в сфере создания поляритонов, и них 69 в Сколтехе. И могу с полной уверенностью сказать что все поляритоны закупаються в Китае. Их просто импортируют, клеят наклейку Сколково и выдают как свое открытие! Про задержку мизерной ЗП в Сколково, как все разворовали и все пропало вообще молчу!

раскрыть ветку (18)
23
Автор поста оценил этот комментарий

Не все поймут ваш сарказм. Кто-то и правда подумал что в Китае закупили.

раскрыть ветку (7)
13
Автор поста оценил этот комментарий

Я думаю, большинство зашло в этот пост именно в ожидании таких комментариев, скорее всего даже не прочитав саму статью. Достаточно уже одного упоминания "Сколтеха", что бы вызвать мягко говоря скептическое отношение к новости.

3
Автор поста оценил этот комментарий

Ну надо быть одаренным человеком, что бы не выявить в этом шутку.

раскрыть ветку (5)
3
Автор поста оценил этот комментарий

Достаточно просто не разбираться в транзисторах

раскрыть ветку (1)
2
Автор поста оценил этот комментарий

Да дело даже не в транзисторах.

Я 42 года работаю в сфере создания поляритонов, и них 69 в Сколтехе.

Это абсолютно абсурдная фраза — 69 лет в Сколтехе, основанном в 2011, из 42 лет работы в сфере создания поляритронов (квазичастиц).

P.S. я не разжевываю, просто стёб годный очень :)

10
Автор поста оценил этот комментарий

Вы не поверите... #comment_143460098

9
Автор поста оценил этот комментарий
Это после того то, как в Сколково изобрели планшеты с алиэкспресса?
раскрыть ветку (1)
5
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий
Сколково
не то же самое, что сколтех. Пожалуйста, хватит путать, уже надоело. 
4
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

Подскажите пожалуйста, как считается коэффициент усиления такого транзистора и что именно усиливается. Лучик света попадает на базу и открывает мощный световой поток с коллектора?

раскрыть ветку (2)
4
Автор поста оценил этот комментарий

Коэффициент усиления устройства рассчитан стандартно, также как и для любого оптического усилителя. Вкратце, используется слабый - пробный сигнал на входе в транзистор (да, проще говоря, "лучик" света, а именно: фемтосекундный слабенький импульс), который за счёт процесса стимулированной конденсации поляритонов многократно усиливается. В результате измеряется мощность до и после устройства, учитываются потери на поглощение, рассеяние и отражения сигнала и рассчитывается коэффициент усиления. 10дБ на микрон примерно при минимальном уровне сигнала на входе.

2
Автор поста оценил этот комментарий

Да по сути фотоумножитель, только хз на каком веществе, надо статью читать и не факт, что там вообще написано. Та же лавинная генерация носителей. Крч не ясно из писюлек пока ничего, чем от обычного фототранзистора отличается тоже непонятно.

43
Автор поста оценил этот комментарий

Вот олигархи что творят, хотят создать фотонный компьютер чтобы пилить бюджет со скоростью света! Вообще оборзели! =)))

Автор поста оценил этот комментарий

а  ваши поляритоны классические накаливания или светодиодные?

DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

может тогда вы расскажете, возможно я чего-то не понимаю. получается что полученные ключи имеют частоту в 1000 раз больше, чем текущие классические транзисторы. получается, чтобы получить оптический процессор, по вычислительной мощности эквивалентный текущим разработкам, понадобится примерно в 1000 раз меньше такого рода ключей. Но если на фотографии из поста изображен этот самый оптический транзистор, созданный процессор видимо будет размером с девятиэтажку, и это без лазеров и штативов.

стоит ли игра свеч? доживем ли мы до заката классической электроники? смогу ли я поиграть в фортнайт без лагов?
технологии литографии оттачиваются уже лет 40, классические транзисторы становятся все меньше и меньше. врядли найдутся производители, способные, а уж тем более согласные перекатиться на эту вне сомнения передовую технологию, если можно просто в 2 раза увеличить размеры камня и получить в 4 раза больше производительности.
Хотя, разумеется, комплюкторы это не единственное применение транзисторов. Наверное для создания высокоавтономной электроники, типа всяких космических аппаратов, это очень крутая штука.

раскрыть ветку (2)
Автор поста оценил этот комментарий

"стекляшка" на фото это экспериментальный образец на котором и реализован поляритонный транзистор. Размер транзистора  в данном случае определяется не  сколько размером этого образца, сколько фокусировкой лазерных пучков на нем. Так, например для реализации логических гейтов были задействованы три транзистора размер каждого из которых был приблизительно 30мкм*30мкм*0.15мкм (длина ширина высота). Разумеется, управляющие и накачивающих пучки можно сфокусировать ещё жёстче, так чтобы сократить размер до единиц мкм. Те проводя аналогии с кремниевыми пластинами, данный образец представляет собой пластину на которой может быть размещено более 1000 таких подобных пучков, это не проблема. уже сейчас можно использовать специальные устройства - пространственные модуляторы пучка которые позволят это сделать. Более того такие техники уже широко используются, но при низких температурах, там где требуется меньше энергии для накачки поляритонов. Основная проблема сейчас не в этом, сложность состоит в "синхронизации" многих элементов с высокой скоростью на одном чипе. И да, вы абсолютно правы существуют множество других приложений транзисторов в общем, и оптических в частности, например для усилении и коммутации оптических сигналов в оптоволоконных линиях связи.

раскрыть ветку (1)
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

спасибо за подробное пояснение)

ещё комментарии
Вы смотрите срез комментариев. Чтобы написать комментарий, перейдите к общему списку