Блогер из Подмосковья стал фигурантом дела об истязании детей
30 сентября, 20:53
Средняя зарплата россиян приблизилась к 110 тысячам рублей
30 сентября, 20:39
Концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге отменили
30 сентября, 20:28
В ООН оценили возможность возобновления переговоров по Украине
30 сентября, 20:23
Школа будущего: родители и эксперты считают систему образования в Москве инновационной
30 сентября, 19:00
Мужчина снимал под юбкой у пассажирки московского метро
30 сентября, 18:39
Ядовитая рыба напала на британскую туристку у берегов Греции
30 сентября, 18:30
В ЦБ назвали срок нормализации топливного рынка в России
30 сентября, 18:28
Хирурги по ошибке ампутировали женщине здоровую ногу
30 сентября, 17:36
Медведь попытался ворваться в школьную столовую в Иркутской области
30 сентября, 17:33
Три люксовые иномарки столкнулись на западе Москвы
30 сентября, 17:22
Ученые НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург нашли способ ускорения нейросетей при помощи микролазеров
30 сентября, 17:19
Мужчина открыл стрельбу после конфликта на АЗС в Петербурге
30 сентября, 17:07
Продажу оформленных на других абонентов сим-карт запретят в России
30 сентября, 15:27
Мужчина избил прохожего и отобрал 10 тысяч рублей в центре Москвы
30 сентября, 14:57

Ученые НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург нашли способ ускорения нейросетей при помощи микролазеров

30 сентября, 17:19
Общество

StolicaMedia, 30 сентября. Ученые Международной лаборатории квантовой оптоэлектроники НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург и Лазерного института Академии наук Шаньдунь (Китай) смогли напрямую сопоставить скорость микродисковых лазеров, работающих от оптической и электрической энергии. Результаты позволят оптимизировать работу источников излучения в фотонных чипах для нейросетей и дата-центров. Исследование опубликовано в журнале Journal of Lightwave Technology.

Стремительное развитие искусственного интеллекта обостряет проблему доступности вычислительных мощностей во всем мире. Чем сложнее задачи и чем больше объем данных для передачи, тем выше должна быть производительность устройства. Чтобы адаптировать пропускную способность техники под новые запросы, ученые активно работают над компактными фотонными интегральными схемами: они в разы быстрее и устойчивее к помехам, чем электрические аналоги.

Исследователи Международной лаборатории квантовой оптоэлектроники НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург и Лазерного института академии наук Шаньдунь (Китай) разработали методику, с помощью которой напрямую сопоставили, как микродисковые лазеры генерируют сверхкороткие световые импульсы при оптическом и при электрическом энергопитании (накачке).

"С опорой на принципы ап-конверсии мы измерили интенсивность излучения объекта и детализировали сверхбыстрые процессы с точностью до 0,2 пикосекунды — это 0,2 триллионных доли секунды. При помощи преобразования Фурье нам удалось перевести временные сигналы лазера в частотные и сравнить их на одной шкале. Ранее такое сравнение не проводилось, потому что для каждого типа накачки использовались разные методы измерений", — рассказал ведущий научный сотрудник Международной лаборатории квантовой оптоэлектроники НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Алексей Надточий. 

Ученые проанализировали динамику микродискового лазера в различных режимах — это показало, насколько быстро устройство меняет интенсивность излучения в зависимости от мощности накачки и величины модулирующих импульсов. Максимальная скорость достигла 4,15 ГГц. До исследования определить верхнее значение для такого микролазера было попросту невозможно. Новые данные помогут модернизировать конструкцию устройства.

"Эксперимент показал, что разницы в быстродействии между оптической и электрической накачкой практически нет. Тем не менее, сама возможность сопоставить скорость позволяет по-новому взглянуть на физические процессы. Полученные данные ускорят разработку фотонных чипов нового поколения и будут особенно актуальны для систем искусственного интеллекта и дата-центров, которым важна каждая доля секунды. В будущем с помощью таких лазеров можно сделать несколько вычислительных схем прямо на одном чипе, чтобы предельно быстро передавать сигнал между ними, или разработать сеть оптически связанных микролазеров, которая сможет работать по принципу нейросети или резервуара вычислений", — сказал ведущий научный сотрудник Международной лаборатории квантовой оптоэлектроники НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Алексей Надточий.

Международная лаборатория квантовой оптоэлектроники НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург проводит исследования в области приборов фотоники и наноэлектроники на квантовых эффектах, изучает физические явления, а также исследует оптические и структурные свойства полупроводниковых материалов. Одна из последних разработок — микролазер размером с бактерию.
 

 
 

 
 

161150
121
185