Περίληψη
Η σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα υφίσταται μια ριζική μεταμόρφωση, η οποία καθοδηγείται από τη σύγκλιση τεχνολογιών όπως τα δίκτυα πέμπτης γενιάς, η υπολογιστική στο άκρο και η τεχνητή νοημοσύνη. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται με ταχύ ρυθμό, η ανάγκη για ταχύτερες, μεγαλύτερης χωρητικότητας και πιο ασφαλείς μεταφορές δεδομένων καθίσταται ολοένα και πιο επιτακτική. Παράλληλα, η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των ευφυών υπολογιστικών συστημάτων απαιτεί καινοτόμες προσεγγίσεις, όπως η νευρομορφική υπολογιστική, για την αποδοτική διαχείριση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και τη λήψη σύνθετων αποφάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, αυξάνεται το ενδιαφέρον για πολυλειτουργικές πλατφόρμες, ικανές να ανταποκριθούν τόσο στις αυξημένες απαιτήσεις ταχύτητας και ασφάλειας των σύγχρονων συστημάτων επικοινωνίας, όσο και στις ανάγκες των ευφυών τεχνολογιών. Οι οπτοηλεκτρονικές τεχνολογίες, και ειδικότερα τα λέιζερ κάθετης κοιλότητας με εκπομπή από την επιφάνεια, έχουν ενισχύσει σημαντικά τις υποδομές επικοινωνίας, ...
Η σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα υφίσταται μια ριζική μεταμόρφωση, η οποία καθοδηγείται από τη σύγκλιση τεχνολογιών όπως τα δίκτυα πέμπτης γενιάς, η υπολογιστική στο άκρο και η τεχνητή νοημοσύνη. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται με ταχύ ρυθμό, η ανάγκη για ταχύτερες, μεγαλύτερης χωρητικότητας και πιο ασφαλείς μεταφορές δεδομένων καθίσταται ολοένα και πιο επιτακτική. Παράλληλα, η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των ευφυών υπολογιστικών συστημάτων απαιτεί καινοτόμες προσεγγίσεις, όπως η νευρομορφική υπολογιστική, για την αποδοτική διαχείριση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και τη λήψη σύνθετων αποφάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, αυξάνεται το ενδιαφέρον για πολυλειτουργικές πλατφόρμες, ικανές να ανταποκριθούν τόσο στις αυξημένες απαιτήσεις ταχύτητας και ασφάλειας των σύγχρονων συστημάτων επικοινωνίας, όσο και στις ανάγκες των ευφυών τεχνολογιών. Οι οπτοηλεκτρονικές τεχνολογίες, και ειδικότερα τα λέιζερ κάθετης κοιλότητας με εκπομπή από την επιφάνεια, έχουν ενισχύσει σημαντικά τις υποδομές επικοινωνίας, προσφέροντας υψηλό εύρος ζώνης, ενεργειακή αποδοτικότητα και χαμηλό κόστος. Ωστόσο, η εμφάνιση των λέιζερ σπιν κάθετης κοιλότητας με επιφανειακή εκπομπή φωτός φέρνει μια ριζική καινοτομία. Τα εν λόγω λέιζερ αξιοποιούν τη διατήρηση της στροφορμής για τον έλεγχο της ελικοειδούς πόλωσης του εκπεμπόμενου φωτός, μέσω της έγχυσης σωματιδίων με κατευθυνόμενο σπιν. Η λειτουργία τους σε θερμοκρασία δωματίου και χωρίς την ανάγκη εξωτερικού μαγνητικού πεδίου τα καθιστά ιδανικά για καινοτόμες εφαρμογές, όπως η υπερταχεία μετάδοση δεδομένων και η προηγμένη κρυπτογράφηση, ενώ παράλληλα προσφέρουν πολύτιμες γνώσεις για τη σύνδεση της φυσικής του σπιν με την οπτοηλεκτρονική. Η παρούσα διατριβή εστιάζει στη μελέτη τέτοιων λέιζερ, βασισμένων σε κβαντικές τελείες, και αναδεικνύει πώς μπορούν να προσφέρουν κρίσιμες λύσεις στις παραπάνω προκλήσεις. Αρχικά, παρουσιάζεται η δυνατότητα ακριβούς ελέγχου της πόλωσης μέσω της πολύπλοκης δυναμικής συμπεριφοράς τους, από την ενίσχυση του σπιν μέχρι την εμφάνιση χάους. Πραγματοποιείται εις βάθος ανάλυση των μη γραμμικών χαρακτηριστικών της διάταξης, με στόχο την αξιοποίηση διαφορετικών καταστάσεων λειτουργίας για καινοτόμες εφαρμογές. Η βελτιστοποίηση της χαοτικής λειτουργίας αποκαλύπτει δυνατότητα ταυτόχρονης, παράλληλης δημιουργίας περίπλοκου χάους σε περιοχές άνω των 90 GHz, καθώς και φυσικής παραγωγής τυχαίων αριθμών σε ρυθμό 240 Gb/s, ικανοποιώντας πλήρως τα επίσημα στατιστικά τεστ αξιολόγησης. Τα εγγενή πλεονεκτήματα τόσο του ενεργού υλικού όσο και της δομής του λέιζερ αξιοποιούνται για την υλοποίηση υπερταχέων συστημάτων επικοινωνίας με βάση την πόλωση, με στόχο ροές δεδομένων επιπέδου Tb/s και αυξημένη αποδοτικότητα διαμόρφωσης. Παράλληλα, τα ίδια φυσικά φαινόμενα εφαρμόζονται και σε προηγμένες υπολογιστικές διεργασίες, όπως η λογική πράξη XOR και η χρονική κωδικοποίηση ψηφιακών εικόνων βάσει ρυθμού εκπομπής αιχμών, καθιστώντας δυνατή την αποδοτική επεξεργασία σύνθετων φορτίων τεχνητής νοημοσύνης μέσω φωτονικών νευρωνικών δικτύων. Η διατριβή ολοκληρώνεται με σύνοψη των βασικών επιτευγμάτων, επισημαίνοντας τη συνεισφορά τους στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο, και προτείνει μελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις, που κυμαίνονται από τα κβαντικά συστήματα επικοινωνίας μέχρι την ανάπτυξη προηγμένων νευρομορφικών φωτονικών αρχιτεκτονικών και της πρακτικής τους υλοποίησης.
περισσότερα
Περίληψη σε άλλη γλώσσα
Today's digital landscape is undergoing a profound transformation, driven by the convergence of 5G, edge computing, and artificial intelligence (AI). As technology accelerates, the demand for faster, larger, and more secure data transfers is becoming paramount. At the same time, the growing complexity of AI systems calls for innovative solutions like neuromorphic computing, which can efficiently manage real-time data processing and complex decision-making tasks. This shift has led to a growing interest in multifunctional platforms, capable of addressing both the speed and security challenges posed by modern communication systems while advancing the capabilities of AI-driven technologies. Optoelectronic technologies, particularly Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers (VCSELs), have significantly enhanced communication infrastructure by enabling high bandwidth, energy efficiency, and cost-effectiveness. However, the emergence of spin-VCSELs marks a transformative advancement. Spin-VCSE ...
Today's digital landscape is undergoing a profound transformation, driven by the convergence of 5G, edge computing, and artificial intelligence (AI). As technology accelerates, the demand for faster, larger, and more secure data transfers is becoming paramount. At the same time, the growing complexity of AI systems calls for innovative solutions like neuromorphic computing, which can efficiently manage real-time data processing and complex decision-making tasks. This shift has led to a growing interest in multifunctional platforms, capable of addressing both the speed and security challenges posed by modern communication systems while advancing the capabilities of AI-driven technologies. Optoelectronic technologies, particularly Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers (VCSELs), have significantly enhanced communication infrastructure by enabling high bandwidth, energy efficiency, and cost-effectiveness. However, the emergence of spin-VCSELs marks a transformative advancement. Spin-VCSELs leverage the conservation of angular momentum to control the helicity of emitted light through the injection of spin-polarized carriers. Operating at room temperature and without the need for external magnetic fields, these devices not only enable innovative applications, such as ultrafast data transmission and advanced encryption methods, but also provide fundamental insights into the interplay between spin physics and optoelectronics. In this thesis, Quantum-Dot (QD) spin-VCSEL devices are investigated to demonstrate how they can offer crucial solutions to the aforementioned challenges. Firstly, the ability to perform precise polarization control through the rich polarization behavior ranging from spin amplification to polarization chaos is presented. An extensive analysis of its nonlinear dynamic characteristics is conducted, discussing how different dynamical regimes can be exploited for novel applications. The optimization of the chaotic regime unveils parallel wideband complex chaos generation at 90 GHz and random number generation at 240 Gb/s, capable of passing all statistical tests in the NIST test suite. The intrinsic advantages of both the active material and the device are leveraged to perform polarization-enabled ultrafast optical communication systems, aiming toward terabit-per-second (Tb/s) data transmission with increased modulation efficiency. These principles are also employed for advanced computing tasks such as neuromorphic XOR operation and spike rate coding for digital images, enabling efficient processing of complex AI workloads through neuromorphic computing. Finally, this thesis discusses the key milestones achieved and highlights their contribution to the broader field. Future research directions are outlined, ranging from quantum communication systems to advanced neuromorphic photonic architectures, with particular emphasis on the practical realization of these systems and strategies to overcome current technological limitations.
περισσότερα