Сверхпроводящая логика: управление магнитным полем

В изготовленном устройстве Al/MgO/CoFeB внешнее магнитное поле [latex]B_{ext}[/latex], намагниченность ферромагнетика [latex]M_{FM}[/latex] и эффективное поле, обусловленное эффектами близости в сверхпроводнике [latex]B_{prox}[/latex], влияют на сопротивление алюминия, демонстрируя переключающееся поведение, обусловленное пороговым магнитным полем ферромагнетика (сверхпроводника) и модулируемое сопротивлением сверхпроводника [latex]R_{SC}[/latex].

Новый подход к сверхпроводящей логике, основанный на использовании магнитных полей и спин-орбитального момента, открывает перспективы для создания энергоэффективных и масштабируемых вычислительных систем.

Укрощение спиновых волн: Наноконфайнмент и захват магнонов

В этом обзоре рассматриваются передовые методы управления и локализации магнонов в различных материалах и структурах, открывающие новые возможности для энергоэффективных вычислений и квантовых технологий.

Импульсная Логика: Новый Подход к Энергоэффективным Вычислениям

Логические операции, такие как NAND, управляемое стирание (CE) и стирание-переворот (EF), манипулируют распределением частиц в потенциальных ямах, отражая соответствие между начальным и конечным состояниями частиц и соответствующими таблицами истинности, что демонстрирует, как локальные правила взаимодействия частиц определяют логический результат.

Исследователи представили принципиально новый метод вычислений, основанный на использовании динамики импульса, что позволяет значительно повысить скорость и снизить энергопотребление по сравнению с традиционными подходами.

Негерцовы атомы: Новая платформа для негерцовской физики

Взаимодействующие атомы Ридберга демонстрируют неэрмитову спектроскопию и динамику эха Лошмидта, раскрывая фазовую диаграмму, где нарушение симметрии чётности-времени проявляется в эволюции эха и характеризуется точками исключительности, что подтверждается как численным моделированием, так и экспериментальными данными, полученными для [latex]N[/latex] атомов.

В статье рассматривается, как системы ридберговских атомов открывают уникальные возможности для изучения негерцовской физики и реализации новых квантовых технологий.

Квантовая геометрия управления: плавные траектории в пространстве состояний

Квантово-риманова кубическая траектория соединяет южный полюс с конечным состоянием, расположенным непосредственно за пределами запрещенной сферической области вокруг северного полюса, где красная область указывает на запрет, индуцированный потенциальным препятствием, а полученная кубическая форма траектории демонстрирует обход этого препятствия.

Новый подход к управлению квантовыми системами использует инструменты римановой геометрии и вариационных методов для создания оптимальных траекторий с учётом препятствий.

Квантовая безопасность: от теории к практике

Квантовая безопасность: от теории к практике Представьте себе, что все ваши цифровые замки, которые вы считаете надежными, внезапно оказываются сделанными из песка. Именно это и грозит нам с развитием квантовых компьютеров. Но дело не только в будущем – угроза уже на пороге. Это как попытка завязать шнурок, когда ваши руки связаны. Традиционная криптография, как шнурок, … Читать далее

Фотонные вычисления: новый горизонт скорости и эффективности

Исследователи представили систему фотонных вычислений, способную значительно ускорить задачи искусственного интеллекта и научного моделирования благодаря использованию квантования и гомодинного детектирования.

Грань интеллекта: Оптимизация вычислений на периферийных устройствах

Архитектура QEIL представляет собой формализованный подход к оптимизации распределённых вычислений на гетерогенных устройствах, в котором многоэтапный механизм, включающий предварительную обработку и ранжирование устройств, жадное назначение слоёв с учётом выбора голов и распределения декодера, проверку ограничений по мощности, эффективности и задержке, а также мониторинг безопасности и надёжности, минимизирует общую энергию, затрачиваемую на вывод, при соблюдении заданных ограничений безопасности и надёжности.

Новый подход к масштабированию времени вывода позволяет существенно повысить эффективность и надежность искусственного интеллекта, работающего непосредственно на устройствах.