首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> 光电资讯及信息发布 -> 新技术将太赫兹电磁波放大3万倍以上 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

cyqdesign 2023-12-27 13:25

新技术将太赫兹电磁波放大3万倍以上

韩国蔚山国立科技大学与美国田纳西大学、橡树岭国家实验室的研究团队合作开发出一种新技术,成功优化了专门用于6G通信的太赫兹(THz)纳米谐振器,将太赫兹电磁波放大3万倍以上。这一突破有望为6G通信频率的商业化带来变革。相关论文发表于最新一期《纳米快报》杂志。 z,RjQTd  
JvF0s}#4  
以前,即使利用超级计算机处理,设计太赫兹纳米谐振器也很耗时。在最新研究中,研究人员利用个人计算机,通过集成基于物理理论模型的人工智能(AI)学习,提高了太赫兹纳米谐振器的效率,并通过一系列太赫兹电磁波传输实验,对新开发的纳米谐振器的效率进行了评估。 RBpv40n0  
O f]/tdPp  
评估结果令人震惊:新设计出的太赫兹纳米谐振器产生的电场是一般电磁波产生电场的3万倍。而且,与之前报道的太赫兹纳米谐振器相比,新谐振器的效率提高了3倍。 Lb~' I=9D  
Zfd `Fu  
[attachment=124360] C[CNJ66  
研究示意图
De\Ocxx  
研究人员解释道,一般来说,基于AI的逆向设计技术主要用于在可见光或红外区域内设计光学器件结构,但这些区域仅为所有波长的一小部分。将这些技术应用于6G通信所用的太赫兹频率范围(0.075THz-0.3THz)面临极大挑战,因为太赫兹的波长要小得多。 @+sYwlA~  
ir~4\G!  
鉴于此,团队设计了一种创新方法,将一种新的太赫兹纳米谐振器与基于物理理论模型的AI逆向设计方法相结合。这种方法能在不到40小时内对设备进行优化,即使在个人计算机上也是如此。而此前,科学家进行一次此类模拟需要数十小时,对设备优化一次可能需要数百年。 1sq1{|NW~  
]f6,4[  
研究人员强调,优化后的纳米谐振器有望对超精密探测器、超小分子探测传感器和热辐射计等设备产生重大影响。而且,这项研究中使用的方法不仅限于特定的纳米结构,还可扩展到使用不同波长或结构的物理理论模型的研究。
jabil 2023-12-28 00:27
Nice information
phisfor 2023-12-28 07:12
新技术将太赫兹电磁波放大3万倍以上
谭健 2023-12-28 08:02
新技术将太赫兹电磁波放大3万倍以上
雨后无文 2023-12-28 08:24
新技术将太赫兹电磁波放大3万倍以上
11yy 2023-12-28 08:40
将一种新的太赫兹纳米谐振器与基于物理理论模型的AI逆向设计方法相结合。
bairuizheng 2023-12-28 08:44
新设计出的太赫兹纳米谐振器产生的电场是一般电磁波产生电场的3万倍。而且,与之前报道的太赫兹纳米谐振器相比,新谐振器的效率提高了3倍。
牛开心 2023-12-28 08:53
团队设计了一种创新方法,将一种新的太赫兹纳米谐振器与基于物理理论模型的AI逆向设计方法相结合。这种方法能在不到40小时内对设备进行优化,即使在个人计算机上也是如此。而此前,科学家进行一次此类模拟需要数十小时,对设备优化一次可能需要数百年。
likaihit 2023-12-28 09:14
他厉害了
redplum 2023-12-28 09:15
非常厉害
tassy 2023-12-28 09:15
结合太赫兹纳米谐振器的AI逆向设计方法。
sgsmta 2023-12-28 09:16
太赫兹的新助力
churuiwei 2023-12-28 09:19
韩国蔚山国立科技大学与美国田纳西大学、橡树岭国家实验室的研究团队合作开发出一种新技术
cufgr 2023-12-28 09:27
新设计出的太赫兹纳米谐振器产生的电场是一般电磁波产生电场的3万倍。而且,与之前报道的太赫兹纳米谐振器相比,新谐振器的效率提高了3倍。 7|<-rjz^  
wmh1985 2023-12-28 09:33
研究人员强调,优化后的纳米谐振器有望对超精密探测器、超小分子探测传感器和热辐射计等设备产生重大影响。而且,这项研究中使用的方法不仅限于特定的纳米结构,还可扩展到使用不同波长或结构的物理理论模型的研究。
camelots 2023-12-28 09:52
|%j7Es  
MpJ]1  
新技术将太赫兹电磁波放大3万倍以上
B~%SB/eu  
$HAwd6NI  
NYPjN9L  
宿命233 2023-12-28 10:28
新技术将太赫兹电磁波放大3万倍以上
yd98956 2023-12-28 11:51
集成基于物理理论模型的人工智能(AI)学习和太赫兹相结合优化,使得太赫兹的运算速度大大提升 MaP-   
sac 2023-12-28 13:19
太赫兹电磁波
liu.wade 2023-12-28 15:11
新技术将太赫兹电磁波放大3万倍以上
caoxiaole666 2023-12-28 16:13
厉害了 H4BuxM_r  
C`\yc_b9Pf  
chenming95 2023-12-28 16:55
新技术将太赫兹电磁波放大3万倍以上
wangjin001x 2023-12-28 18:23
新技术将太赫兹电磁波放大3万倍以上
qyzyq37jason618 2023-12-28 19:20
l(~NpT{=V  
研究人员解释道,一般来说,基于AI的逆向设计技术主要用于在可见光或红外区域内设计光学器件结构,但这些区域仅为所有波长的一小部分。将这些技术应用于6G通信所用的太赫兹频率范围(0.075THz-0.3THz)面临极大挑战,因为太赫兹的波长要小得多。 hlHle\[ds  
!{XVaQ?x  
鉴于此,团队设计了一种创新方法,将一种新的太赫兹纳米谐振器与基于物理理论模型的AI逆向设计方法相结合。这种方法能在不到40小时内对设备进行优化,即使在个人计算机上也是如此。而此前,科学家进行一次此类模拟需要数十小时,对设备优化一次可能需要数百年。 Z`ZML+;~6  
/re0"!0y  
研究人员强调,优化后的纳米谐振器有望对超精密探测器、超小分子探测传感器和热辐射计等设备产生重大影响。而且,这项研究中使用的方法不仅限于特定的纳米结构,还可扩展到使用不同波长或结构的物理理论模型的研究。 6^TWY[z2%  
3330634618 2023-12-28 22:08
以前,即使利用超级计算机处理,设计太赫兹纳米谐振器也很耗时。在最新研究中,研究人员利用个人计算机,通过集成基于物理理论模型的人工智能(AI)学习,提高了太赫兹纳米谐振器的效率,并通过一系列太赫兹电磁波传输实验,对新开发的纳米谐振器的效率进行了评估。
jeremiahchou 2023-12-28 22:31
研究人员强调,优化后的纳米谐振器有望对超精密探测器、超小分子探测传感器和热辐射计等设备产生重大影响。而且,这项研究中使用的方法不仅限于特定的纳米结构,还可扩展到使用不同波长或结构的物理理论模型的研究。
查看本帖完整版本: [-- 新技术将太赫兹电磁波放大3万倍以上 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2024 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计