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研究人員將人工智能與創(chuàng)新技術(shù)相結(jié)合,促進6G傳輸

2024-01-18 09:31 性質(zhì):原創(chuàng) 作者:南山 來源:中叉網(wǎng)-中國叉車網(wǎng)
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Hyong-Ryeol Park 教授和他在 UNIST 的研究團隊開發(fā)出了將太赫茲 (THz) 電磁波放大 30,000 倍以上的技術(shù)。與基于物理建模的人工智能算法相結(jié)合,這種太...

Hyong-Ryeol Park 教授和他在 UNIST 的研究團隊開發(fā)出了將太赫茲 (THz) 電磁波放大 30,000 倍以上的技術(shù)。與基于物理建模的人工智能算法相結(jié)合,這種太赫茲波的放大可以實現(xiàn) 6G 頻率的大規(guī)模商業(yè)利用。

Park教授的團隊與美國田納西大學(xué)的Joon Sue Lee教授和橡樹嶺國家實驗室的Mina Yoon教授合作,成功開發(fā)了針對6G傳輸優(yōu)化的太赫茲納米諧振器。由于基于物理理論基礎(chǔ)的人工智能模型的集成,研究人員成功地在個人計算機上高效地設(shè)計了太赫茲納米諧振器。以前即使使用超級計算機,這個過程也很耗時,現(xiàn)在已經(jīng)大大加快了。

與老式太赫茲納米諧振器相比,人工智能的效率提高了 30,000 倍以上

通過太赫茲電磁波傳輸實驗,團隊評估了其開發(fā)的納米諧振器的性能。結(jié)果是驚人的:產(chǎn)生的電場超過傳統(tǒng)波的 30,000 倍以上。與之前的太赫茲納米諧振器相比,這種新的人工智能技術(shù)對于6G來說性能提升了 300% 以上。

“雖然傳統(tǒng)的人工智能逆向設(shè)計技術(shù)專注于光學(xué)器件,但它們在 6G 頻率(0.075 至 0.3 THz)的應(yīng)用帶來了重大挑戰(zhàn)。在這些比波長小一百萬倍的尺度上,該方法需要徹底改革?!迸量私淌诮忉尩馈?/p>

人工智能顯著縮短了納米諧振器的優(yōu)化時間

為了應(yīng)對這些挑戰(zhàn),Hyong-Ryeol Park 教授領(lǐng)導(dǎo)的研究人員開發(fā)了一種將用于 6G 的新型太赫茲納米諧振器與人工智能逆向設(shè)計方法相結(jié)合的方法。這種新方法實際上是基于理論物理建模的。

這一過程使他們能夠在 40 小時內(nèi)在個人計算機上優(yōu)化設(shè)備。與單次模擬需要數(shù)十小時的優(yōu)化,甚至完整優(yōu)化需要數(shù)百年的時間相比,這要低得多。

該研究的第一作者 Young-Taek Lee 博士也強調(diào)了所獲得的納米諧振器的多功能性。它的特性開辟了不同領(lǐng)域的主要視角。例如微型分子傳感器、超精密探測器的設(shè)計,甚至輻射熱測量計的研究?!八_發(fā)的方法可以應(yīng)用于各種研究對象。然而,它涉及各種波長或結(jié)構(gòu)的理論物理建模,”他解釋道。

Park教授強調(diào)人工智能與對現(xiàn)象的詳細理解之間的互補性?!氨M管人工智能可能看起來是一種萬能的解決方案,但掌握基本的物理原理仍然至關(guān)重要?!彼a充道。

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