El equipo coreano dio a conocer la estructura fina de Magnan para dispositivos neuromórficos
hace 5 meses
El equipo de investigación VNA (izquierda) y el dispositivo Magnon (derecha) utilizan el grupo de investigación para inspeccionar la microestructura Magnon. Crédito: Corea Research Institute of Standards and Science (KRISS)
Un equipo de investigación coreano ha logrado lograr una técnica básica para mejorar el nivel de finalización de los dispositivos neuromórficos. Su papel es Publicado En el diario Comunicación de la naturaleza,
Los investigadores del Instituto de Investigación de Normas y Ciencia de Corea observaron la estructura fina de Magnon, llamando la atención como un material importante para los dispositivos neuromórficos. Como las áreas que están aproximadamente 1,000 veces bien que antes se observaron con éxito, se espera que los resultados permitan el diseño de dispositivos neuromórficos más sofisticados.
Los dispositivos neuromórficos son los semiconductores de la próxima generación diseñados para imitar la estructura del cerebro humano. Procesan información imitando la forma de generar señales a las neuronas y transmitirlas a otras neuronas a través de sintaps.
A diferencia del semiconductor clásico donde los dispositivos de procesamiento de datos y los dispositivos de almacenamiento intercambian información entre sí, los dispositivos neuromórficos hacen datos y procesan juntos, lo que hace que ambos sean unidos, lo que causa un procesamiento rápido de grandes cantidades de información con poca potencia. Esta es la razón por la cual los dispositivos neuromórficos se consideran una técnica innovadora que reducirá significativamente el consumo de energía de inteligencia artificial (IA), que recientemente está creciendo rápidamente.
Magnon es un material prometedor para aplicar dispositivos neuromórficos. Esto se debe a que pueden enviar varias indicaciones sobre la potencia ultra baja utilizando sus características únicas de la energía de transmisión a otros giros cuando la energía se implementa en un giro cuántico juntos. Sin embargo, con el nivel actual de tecnología, solo se pueden examinar unas pocas áreas con grandes tallas de banda en toda la estructura de Magon; Por lo tanto, la implementación de los dispositivos neuromórficos basados en Magnon de alta demonios es limitada.
Datos de observación finestructural de Magnon analizados por Kriss Research Group. Crédito: Corea Research Institute of Standards and Science (KRISS)
El grupo de detección magnética cuántica Kriss observó toda la estructura de Magnon en el dominio de frecuencia. Utilizando dispositivos VNA, los investigadores encontraron que hay varias estructuras de frecuencia fina alrededor del primer dominio de frecuencia conocido del mangon. El grupo de investigación pudo confirmar toda la estructura del Manan transmitiendo señales eléctricas y reflejando y analizando el espectro penetrante.
Magnon generalmente se mide en el rango de Gigartz (GHz). La estructura fina que se encuentra en Maghnon en el rango de MHZ (MHZ) puede aumentar su funcionalidad. La forma en que la conexión entre las neuronas es tan fuerte como se vuelve como cerebro activo, se espera que ajustar de cerca la frecuencia de Magnon permita un diseño más refinado de dispositivos neuromórficos, lo que mejora aún más su rendimiento
En particular, se espera que la tecnología de observación Magnon utilizada por el grupo de investigación en este estudio se use ampliamente en la investigación y el desarrollo de herramientas relacionadas, ya que es un método eléctrico que es un óptico tradicional para cambiar las señales de fotones, el método es más rápido y simple que el método. Un área específica.
Kyongmo AN, un investigador visitante en el grupo de detección magnética cuántica de Kriss, dijo: "Además de los dispositivos neuromórficos, Magnon también, Magnon también quberio de giro cuántico, red de velocidad ultra-hai cuantia y el sensor alto de alta generación de alta generación.
"Aceleraremos el desarrollo de dispositivos de aplicación dependiendo de la estructura del Magnan encontrado a través de nuestro estudio".
Más información:
De. Una resolución de frecuencia ultragh detectada en los cárgidos de onda magnónicos no reclusos, modo coherente emergente, Comunicación de la naturaleza (2024). Doi: 10.1038/s41467-024-51483-7
Citación: El equipo coreano reveló la excelente estructura del mangon para dispositivos neuromórficos (2025, 13 de febrero) el 13 de febrero de 2025 de https://pheis.org/news/2025-02- corean-fynveils-bvine-magnons.html fue a
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