计算
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4Tbps!英特尔开发出双向全集成光计算互连芯片
近日,英特尔凭借其内部硅光子学技术的卓越实力,成功研发出了一款革命性的4Tbps双向全集成光计算互连(OCI)芯片。
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光学电路编程新突破:利用头发般细的光纤进行光计算
近日,英国科学家们发现了一种强大的新方法,可以对光学电路进行编程。这种方法或将对实现不可破解的通信网络和超快量子计算机等未来技术发挥至关重要的作用。
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加速增长!光子计算“独角兽”新融资1.55亿美元,估值超12亿美元
日前,美国光子计算初创Lightmatter宣布,它已经筹集了1.55亿美元的C-2轮融资,以加速团队增长并扩大光子芯片部署,并满足人工智能和高性能计算日益增长的需求。
光子计算 2023-12-21 -
这家光计算厂商推出一款小尺寸、高功率激光器
近日,光计算领域领导厂商Lightelligence宣布推出一款小尺寸、高功率单波长/多波长激光源激光器,适用于光和量子计算、光I/O、激光雷达和传感等广泛应用。
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科学家利用太赫兹光脉冲诱导出铁磁态,可改善光控存储和高速计算
科学团队首次表明,太赫兹(THz)光脉冲可以稳定晶体中的铁磁性,温度是其通常转变温度的三倍多。这种技术为光控存储器、具有更高速度和效率的计算设备铺平了道路。
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偏振光或将成为现行计算机运算速度量级提升的头牌主力
参照近几年电子市场的占比额,当今计算机运算处理器的发展历程本该是记录着场效应晶体管研发进程的报告单,但是,随着科研进步,占有半导体市场一席之地、运算速度可达几千兆单位级(Hz)的芯片计算机也逐渐步入发展瓶颈期......
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激光助力超快计算:飞秒逻辑门诞生,计算机速度提升百万倍
研究人员们展示了一个逻辑门,它可以在飞秒的时间尺度上运行。这打开了在千兆赫兹极限下进行信息处理的大门,预计未来每秒可以处理1千万亿次计算操作,几乎比当下以千兆赫频率运行的计算机快一百万倍。
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清华大学-之江实验室光电智能计算联合研究中心揭牌
1月11日下午,清华大学-之江实验室光电智能计算联合研究中心揭牌仪式在清华大学信息楼举行。清华大学副校长曾嵘,之江实验室主任、党委书记朱世强出席仪式并为联合研究中心揭牌。曾嵘致欢迎辞,回顾了清华大学自长三角研究院建立以来,与浙江省建立的长期深厚友谊
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英特尔宣布成立集成光电研究中心,为未来十年计算互连铺路
12 月 10 日消息,据英特尔官方消息,英特尔研究院近期成立了英特尔面向数据中心互连的集成光电研究中心。英特尔表示,该研究中心联合多家大学的合作研究中心,汇集世界知名的光子学和电路科研人员,为未来十年的计算互连铺平道路
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中国成功研制“九章二号”量子计算原型机
中国科学技术大学中科院量子信息与量子科技创新研究院潘建伟、朱晓波、彭承志等组成的研究团队与中科院上海技术物理研究所合作,构建了66比特可编程超导量子计算原型机“祖冲之二号”,实现了对“量子随机线路取样”任务的快速求解
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PicoQuant推出独立的、全计算机控制的激光模块,涵盖三个波段
PicoQuant展示了其最新的激光创新:独立的、全计算机控制的激光模块Prima。Prima激光模块在635、510和450纳米波段产生激光,三个波长涵盖了日常实验室任务的激发需求。
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包层泵浦光纤放大器,包层模式的计算
这是另外一个双包层光纤放大器的范例。不同于以上范例,我们考虑所有的包层模式,并采用内置模式求解方法。根据折射率分布,纤芯数值孔径,包层泵浦方式条件,计算模式特性。简单起见,设定所有泵浦模式中功率均匀分布
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RP Fiber Power 光纤激光器及激光器设计软件一光纤模式分布的计算
文件:Fiber modes .fpw(对应表格操作文件Fiber modes .fpi)简要的说,该程序通过对整体模型求解计算了光纤模式的分布。该脚本程序需定义折射率分布值。通过数行程序代码,依次读取折射率值,插值绘制折射率函数n_f(r)图形
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助力高速计算!科学家打造出新型法诺激光器,具备大幅提升的相干性
科学家们已经证明,一种新型的微型激光器——法诺激光器,与其他类型的激光器相比,具有根本的优势。这一发现对许多未来的应用具有重要意义,如集成光子学、电子学与光子学的接口以及光学传感器。
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自动驾驶中的激光雷达与纯计算机视觉 孰优熟劣?
激光雷达、纯机器视觉,一直是自动驾驶技术中区别明显的两大方向。实际应用中,二者在数据形式、精度、成本等方面都各有优劣势。
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包层泵浦光纤放大器,包层模式的计算 RP Fiber Power
这是另外一个双包层光纤放大器的范例。不同于以上范例,我们考虑所有的包层模式,并采用内置模式求解方法。根据折射率分布,纤芯数值孔径,包层泵浦方式条件,计算模式特性。简单起见,设定所有泵浦模式中功率均匀分布
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RP Fiber Power 包层泵浦光纤放大器 包层模式的计算
这是另外一个双包层光纤放大器的范例。不同于以上范例,我们考虑所有的包层模式,并采用内置模式求解方法。根据折射率分布,纤芯数值孔径,包层泵浦方式条件,计算模式特性。简单起见,设定所有泵浦模式中功率均匀分布。不考虑放大的自发辐射。
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我国科学家研制出新型可扩展光子计算机
日前,记者从上海交通大学集成量子信息技术研究中心获悉,该中心金贤敏团队研制出一种结合集成芯片、光子概念和非冯诺依曼计算架构的光子计算机,新计算机不仅在解决某些难题方面拥有超越经典电子计算机的潜力,且物理尺度可扩展。该研究提供了超越经典计算机计算能力新思路,预示光子计算机未来可期。
光子计算机 2020-02-07
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