自旋電子泄漏-整合-具有自我重置和贏者通吃的神經(jīng)形態(tài)計算的脈沖神經(jīng)元(一)神經(jīng)形態(tài)計算(NC)通過利用突觸裝置之間相互連接的合成神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)來模仿大腦的功能。由于其在人工智能(AI)和大數(shù)據(jù)分析方面的潛力,超越了傳統(tǒng)的馮·諾伊曼(von Neumann)計算系統(tǒng)的節(jié)能方式,NC正在吸引廣泛關(guān)注,并有望為自動駕駛、嵌入式人工智能(AIoT)和終端設(shè)備提供更高的智能。自21世紀(jì)初以來,研究人員發(fā)現(xiàn)在芯片上開發(fā)神經(jīng)形態(tài)神經(jīng)元和突觸設(shè)備以實現(xiàn)復(fù)雜且高可靠的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是可行的,在過去的二十年里,已經(jīng)有很多人嘗試用傳統(tǒng)的硅技術(shù)來模擬大腦的功能。但人工智能正在提出關(guān)于構(gòu)建NC系統(tǒng)方法的問題。研究人員一直試圖利用 ...
自旋電子泄漏-整合-具有自我重置和贏者通吃的神經(jīng)形態(tài)計算的脈沖神經(jīng)元(二)本文制作了一系列Hall棒狀器件,并記錄了相應(yīng)的Kerr圖像,如圖2a, b所示。從圖2c中可以看出,測量到的主要和次要Kerr磁滯回線發(fā)生了明顯的變化,這證實了在CoFeB/Co的鐵偶聯(lián)層和SAF異質(zhì)結(jié)構(gòu)的底部硬層之間存在885 Oe的有效場。矯頑力和RKKY有效場的增強都?xì)w因于器件收縮和離子束刻蝕(IBE)過程中不可避免的外圍損傷。由于樣品中存在較高的IEC,因此在實驗中使用恒定的- 860 Oe外部OOP場來補償RKKY場。簡單地說,我們首先在Hall bar的橫截面上注入7.5 mA的3 s脈沖電流,在Hall ...
自旋電子泄漏-整合-具有自我重置和贏者通吃的神經(jīng)形態(tài)計算的脈沖神經(jīng)元(三)不同神經(jīng)元器件與計算功率和能量消耗的比較證實了所開發(fā)的自旋電子神經(jīng)元器件成功地模擬了生物神經(jīng)元的LIFT特性。10 ns的上升時間和50 ns的下降時間進一步保證了高速數(shù)控的應(yīng)用。雖然神經(jīng)元器件的能量消耗約為486 fJ/spike,但通過結(jié)構(gòu)Min和焦耳加熱優(yōu)化,仍可逐步接近甚至超過生物神經(jīng)元的能量消耗。發(fā)展大規(guī)模神經(jīng)元電路的主要障礙是高功耗。在傳統(tǒng)的神經(jīng)元電路中,所有神經(jīng)元總是對給定的輸入產(chǎn)生輸出,這導(dǎo)致神經(jīng)元非選擇性地放電,不必要地消耗大量能量。相反,生物神經(jīng)元具有內(nèi)在的側(cè)抑制機制,它確保只有特定的神經(jīng)元可以觸發(fā)特 ...
白皮書|PPLN應(yīng)用于惡劣環(huán)境中的波長轉(zhuǎn)換在我們上一篇文章中《應(yīng)用探究|PPLN波導(dǎo)賦能量子重力傳感:星載冷原子干涉儀應(yīng)用》,我們分享了昊量光電提供的英國Covesion MgO:PPLN波導(dǎo)組件應(yīng)用于重力儀中的冷原子干涉儀的應(yīng)用,憑借其環(huán)境魯棒性以及優(yōu)異的溫控穩(wěn)定性,可以穩(wěn)定輸出所需的波長。當(dāng)然對于包括以下領(lǐng)域在內(nèi)的諸多重要應(yīng)用而言,當(dāng)下亟需新一代的計時和傳感解決方案:·自主導(dǎo)航與慣性傳感(用于GPS受限環(huán)境)·重力與磁場傳感(包括地球軌道環(huán)境監(jiān)測和陸地場地勘查)提供這些解決方案的下一代技術(shù)利用了量子效應(yīng),其中的關(guān)鍵推動因素是基于銣原子的磁光阱(Rb-MOT)。磁光阱使得“冷原子”能夠用作超 ...
光束整形在金屬增材制造應(yīng)用中的優(yōu)勢激光熔覆是一種制造(或修復(fù))金屬部件的工藝,這些部件的尺寸通常比使用選擇性激光熔化制造的金屬部件大。要“添加”的金屬可以是細(xì)粉的形式,小心地吹入激光束的焦點,也可以是細(xì)線的形式,慢慢地送入激光束的焦點。激光聚焦光學(xué)元件和要添加的金屬的組裝稱為熔覆頭。通過在 3 軸、4 軸甚至 5 軸上移動熔覆頭,可以實現(xiàn)大型和復(fù)雜的組件幾何形狀。光束整形在優(yōu)化激光增材制造工藝和增強 SLM 和激光熔覆的優(yōu)勢方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。通過定制激光束的形狀、強度分布和尺寸,光束整形技術(shù)具有幾個優(yōu)勢:提高表面質(zhì)量: 光束整形允許精確控制能量分布,從而提高表面光潔度和零件質(zhì)量。它有助 ...
空間光調(diào)制器(SLM)在大規(guī)??删幊塘孔幽M器中的應(yīng)用摘要:近年來,量子計算的快速發(fā)展正在為人類揭示復(fù)雜量子系統(tǒng)的物理規(guī)律提供前所未有的工具??删幊塘孔幽M器作為量子計算領(lǐng)域的重要成果,為探索量子現(xiàn)象和解決復(fù)雜問題提供了新的途徑??臻g光調(diào)制器(Spatial Light Modulator, SLM)憑借其動態(tài)調(diào)控光場相位、振幅和偏振的能力,逐漸成為量子模擬器中的核心元件。SLM 主要用于對量子比特進行操控和編碼,為光鑷陣列、冷原子操控以及光子量子態(tài)調(diào)控提供了前所未有的靈活性。什么是大規(guī)??删幊塘孔幽M器?大規(guī)模可編程量子模擬器是一種利用量子系統(tǒng)的特性,通過可靈活編程的方式來模擬其他復(fù)雜量子系 ...
用于測試EGRET試驗臺的超連續(xù)光譜激光器摘要:本文講述的Iceblink超連續(xù)譜激光器在測試EGRET試驗臺的應(yīng)用。為了在斯巴魯實施新概念之前更好地理解它們,圣安東尼奧德克薩斯大學(xué)的Currie博士和ElMorsy博士開發(fā)了一個主要的望遠鏡模擬器,帶有波前傳感器:EGRET測試臺[圖1]。它包括兩個分支:一個是熱相移,另一個是波前傳感。圖1。在UTSA白鷺望遠鏡模擬器。下面的原理圖顯示了望遠鏡模擬器,有FYLA的超連續(xù)光譜激光器和波前傳感系統(tǒng),有一個SMF,準(zhǔn)直透鏡將光線引導(dǎo)到可變形鏡(DM),以及一個分束器使光束到達WFS在Exo-NINJA項目的范圍內(nèi),EGRET模擬器包括FYLA的Ic ...
用于12.5Gbit/s光互連的高速1.3um VCSEL在過去的幾年里,在1.3um波長范圍內(nèi)發(fā)射的長波長垂直腔表面發(fā)射激光器(VCSELs)在器件性能方面取得了長足的進步,并達到了一定的成熟度,可以進入工業(yè)應(yīng)用。雖然成熟的GaAs基技術(shù)利用GaInNA的有源區(qū)擴展到約1.3um,但許多方法表明,InP基器件概念可以獲得優(yōu)異的性能,這些概念受益于AlGaInAs/InP應(yīng)變量子阱的優(yōu)異增益特性,并通過使用介電鏡、散熱器或晶片鍵合技術(shù)來規(guī)避熱問題。我們的解決方案是一種基于InP的單片方法,使用具有自完成電流和折射率引導(dǎo)的埋隧道結(jié)(BTJ)。利用這一概念,我們zui近展示了1.55um波長的器件 ...
應(yīng)用探究|PPLN波導(dǎo)賦能量子重力傳感:星載冷原子干涉儀應(yīng)用摘要基于MgO:PPLN波導(dǎo)的1560nm至780nm高效倍頻技術(shù),冷原子干涉技術(shù)通過銣原子冷卻與物質(zhì)波干涉,實現(xiàn)了對于重力加速度的精密測量。憑借由昊量光電代理的英國Covesion PPLN波導(dǎo)在惡劣環(huán)境下的魯棒性,當(dāng)擔(dān)重力儀中的波長轉(zhuǎn)換產(chǎn)生冷卻光和拉曼光的重任。重力是地球生命熟悉的自然力量,它無時無刻不在塑造著我們的shi界——從腳下土壤的微妙變化到宇宙天體的運行軌跡。為了精確捕捉這些重力場,重力儀應(yīng)運而生,專門用于測量地球或者其他天體表面的重力加速度及其微小變化。為地球科學(xué)、地質(zhì)勘探、環(huán)境監(jiān)測和空間科學(xué)等領(lǐng)域提供了重要數(shù)據(jù)。傳統(tǒng) ...
SPAD陣列在共聚焦顯微鏡中的超分辨率成像應(yīng)用——基于波動對比度的SOFISM方法隨著成像技術(shù)的不斷進步,許多微觀shi界的奧妙被人類不斷的發(fā)現(xiàn)和記錄下來,成為科技進步的重要研究工具。但是傳統(tǒng)遠場光學(xué)顯微鏡受到“阿貝衍射極限”的限制,在空間分辨率上存在天然瓶頸,導(dǎo)致很多領(lǐng)域的研究受到了阻礙。近年來,雖然有如STED、PALM、STORM等超分辨率顯微技術(shù)不斷成熟,但這些方法對設(shè)備配置和操作要求較高,實驗復(fù)雜性大,價格昂貴,難以滿足當(dāng)今快速發(fā)展的科學(xué)研究。相比之下,一種被稱為圖像掃描顯微技術(shù)(Image Scanning Microscopy, ISM)的方法正在受到關(guān)注。該方法僅需替換探測器并 ...
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