Вот это крутая работа, в которой создали аналог когерентной машины Изинга (КМИ), но не оптической, а работающей на акустических волнах с частотами около 300 МГц, возбуждаемых на поверхности кристалла LiNbO₃.
Ее устройство похоже на оптическую КМИ, но вместо лазерных импульсов, бегающих по кругу в оптоволокне, здесь акустические волны замыкаются электронной цепью, где они проходят через фазочувствительный усилитель. Как показано на графике справа, он усиливает сигнал в наибольшей степени, когда его фаза равна 0 или π по отношению к референсному сигналу. Тем самым достигается бистабильность «спинов»: каждый акустический импульс оказывается либо в фазе с референсным сигналом, либо в противофазе ему. Также электроника организует управляемые связи между спинами, ослабляя или усиливая каждый импульс в зависимости от фаз остальных.
График снизу показывает, что акустическая машина (красная кривая) превосходит оптическую (черная кривая) в способности находить решение задачи MaxCut на больших графах.
#оптимизация
Ее устройство похоже на оптическую КМИ, но вместо лазерных импульсов, бегающих по кругу в оптоволокне, здесь акустические волны замыкаются электронной цепью, где они проходят через фазочувствительный усилитель. Как показано на графике справа, он усиливает сигнал в наибольшей степени, когда его фаза равна 0 или π по отношению к референсному сигналу. Тем самым достигается бистабильность «спинов»: каждый акустический импульс оказывается либо в фазе с референсным сигналом, либо в противофазе ему. Также электроника организует управляемые связи между спинами, ослабляя или усиливая каждый импульс в зависимости от фаз остальных.
График снизу показывает, что акустическая машина (красная кривая) превосходит оптическую (черная кривая) в способности находить решение задачи MaxCut на больших графах.
#оптимизация