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Percée dans le développement d'un nouvel ordinateur à faible coût

Percée dans le développement d’un nouvel ordinateur à faible coût

par La rédaction
28 février 2025
en Nanotechnologie, Technologie

Des recherches menées à l’université de Göteborg pourraient déboucher sur un concurrent de l’ordinateur quantique à faible consommation d’énergie et fonctionnant à température ambiante. Les chercheurs ont montré que l’information peut être transmise en utilisant le mouvement des ondes magnétiques dans des réseaux complexes.

La spintronique explore les phénomènes magnétiques dans des couches nanométriques de matériaux magnétiques exposés à des champs magnétiques, des courants électriques et des tensions. Ces stimuli externes peuvent également créer des ondes de spin, c’est-à-dire des ondulations dans l’aimantation d’un matériau qui se déplacent avec une phase et une énergie spécifiques.

Les chercheurs peuvent générer et contrôler les ondes de spin, ce qui permet une synchronisation mutuelle à phase contrôlée entre deux nano-oscillateurs à effet Hall. En contrôlant la phase de ces ondes, l’équipe de recherche a pu générer des phases binaires à travers le réseau. Pour la première fois, ils ont montré que les ondes de spin peuvent agir à la fois en phase et hors phase entre les oscillateurs. Le phénomène peut être réglé en ajustant le champ magnétique, le courant électrique, la tension de grille appliquée ou la distance entre les oscillateurs.

Produire la meilleure estimation

Ces avancées ouvrent la voie à la prochaine génération de machines d’Ising, une alternative aux ordinateurs quantiques qui nécessitent beaucoup moins d’énergie et peuvent fonctionner à température ambiante.

Les ordinateurs quantiques et les machines d’Ising sont utiles pour résoudre les problèmes d’optimisation combinatoire, où l’objectif est de produire la meilleure supposition plutôt que la réponse exacte à un problème. De nombreux modèles d’IA visent à produire des suppositions suffisamment bonnes pour cet objectif. Dans les ordinateurs actuels, ces calculs d’IA nécessitent une grande puissance de calcul et consomment donc de l’énergie.

Des réseaux d’oscillateurs

« Avec l’aide des ondes de spin, nous nous rapprochons de la création de systèmes informatiques hautement efficaces et à faible consommation d’énergie, capables de résoudre les problèmes du monde réel », indique Akash Kumar, auteur principal de l’étude publiée dans la revue scientifique Nature Physics.

À la suite de cette percée, les chercheurs de l’université de Göteborg construisent actuellement des réseaux de centaines de milliers d’oscillateurs afin de mettre au point la prochaine génération de machines d’Ising. Comme les oscillateurs fonctionnent à température ambiante et ont une empreinte nanométrique, ces dispositifs peuvent être facilement adaptés à des systèmes plus importants, mais aussi à des appareils plus petits, tels qu’un téléphone portable.

« La spintronique peut avoir un impact sur de nombreux domaines, de l’intelligence artificielle à l’apprentissage automatique, en passant par les télécommunications et les systèmes financiers. La capacité de contrôler et de manipuler les ondes de spin à l’échelle nanométrique pourrait conduire au développement de capteurs plus puissants et plus efficaces, et même de machines de négociation d’actions à haute fréquence », précise Akash Kumar.

Faits : Machine d’Ising

Une machine d’Ising est un nouveau type de système informatique qui imite la manière dont les spins magnétiques d’un matériau physique s’organisent pour atteindre un état stable. Elle est principalement utilisée pour résoudre efficacement des problèmes d’optimisation complexes. Plutôt que de calculer étape par étape comme dans les ordinateurs classiques, les nombreux petits « spins » du système travaillent ensemble pour trouver rapidement la meilleure solution.

La machine d’Ising est programmée en fonction de la force des connexions entre les différents spins. Si le couplage est positif, les spins pointeront dans la même direction (en phase) et s’il est négatif, ils pointeront dans la direction opposée (hors phase). La solution du problème est alors lue comme la direction finale de tous les spins différents après qu’ils aient été alignés de manière optimale.

Légende illustration : Ceci illustre le principe de deux oscillateurs donnant des modes d’oscillation en phase et hors phase. Crédit : Victor H. González

Article : « Spin-wave-mediated mutual synchronization and phase tuning in spin Hall nano-oscillators » – DOI: 10.1038/s41567-024-02728-1

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Tags: nanoordinateuroscillateurspintronique
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A low-energy challenger to the quantum computer that also works at room temperature may be the result of research at the University of Gothenburg. The researchers have shown that information can be transmitted using magnetic wave motion in complex networks.

Spintronics explores magnetic phenomena in nano-thin layers of magnetic materials that are exposed to magnetic fields, electric currents and voltages. These external stimuli can also create spin waves, ripples in a material's magnetisation that travel with a specific phase and energy.

The researchers can generate and control the spin waves, enabling a phase controlled mutual synchronization between two so-called spin Hall nano-oscillators. By controlling the phase of these waves, the research team was able to generate binary phases across the network. For the first time, they showed that spin waves can mediate both in phase and out of phase between the oscillators. The phenomenon can be tuned by adjusting either the magnetic field, the electric current, the applied gate voltage or the distance between the oscillators.

Produces the best guess

These advances pave the way for the next generation of Ising machines, an alternative to quantum computers that require much less energy and can operate at room temperature.

Quantum computers and Ising machines are useful for solving so-called combinatorial optimisation problems, where the aim is to produce the best guess rather than the exact answer to a problem. Many AI models aim to produce guesses that are good enough for the purpose. In today's computers, these AI calculations require a lot of computing power and thus consume energy.

Networks of oscillators

“With the help of spin waves, we are closer to creating highly efficient, low-power computing systems that can solve real-world problems,” says Akash Kumar, lead author of the study published in the scientific journal Nature Physics.

Following the breakthrough, researchers at the University of Gothenburg are now building networks of hundreds of thousands of oscillators to develop the next generation of Ising machines. Because the oscillators operate at room temperature and have a nanoscale footprint, these devices can be easily adapted to larger systems, but also to smaller devices, such as a mobile phone.

“Spintronics has the potential to impact many different fields, from artificial intelligence and machine learning to telecommunications and financial systems. The ability to control and manipulate spin waves at the nanoscale could lead to the development of more powerful and efficient sensors, and even high-frequency stock trading machines,” says Akash Kumar.

Facts: Ising machine

An Ising machine is a new type of computational system that mimics how magnetic spins in a physical material organise themselves to reach a stable state. It is mainly used to solve complex optimisation problems in an efficient way. Rather than calculating step-by-step as in conventional computers, the system's many small ‘spins’ work together to quickly find the best solution. The Ising machine is programmed by the strength of the connections between the different spins. If the coupling is positive, the spins will point in the same direction (in phase) and if it is negative, they will point in the opposite direction (out of phase). The solution to the problem is then read out as the final direction of all the different spins after they have been optimally aligned.

Journal

Nature Physics

DOI

10.1038/s41567-024-02728-1

Method of Research

Experimental study

Subject of Research

Not applicable

Article Title

Spin-wave-mediated mutual synchronization and phase tuning in spin Hall nano-oscillators

Article Publication Date

8-Jan-2025

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